Вышедшие номера
Повышение эффективности систем дистанционного радиационного контроля на базе линейного ускорителя электронов
Богданович Б.Ю.1, Буянов Г.О.1, Нестерович А.В.1
1Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия
Email: frontlines.07@gmail.com
Поступила в редакцию: 26 октября 2020 г.
В окончательной редакции: 9 февраля 2021 г.
Принята к печати: 11 февраля 2021 г.
Выставление онлайн: 21 марта 2021 г.

Рассмотрена система предварительного "охлаждения" пучка электронов и уменьшения угловой расходимости потока квантов за счет многократного прохождения пучка электронов в камере, помещенной в поперечное магнитное поле. Охлаждение электронного пучка обеспечивается специальной конфигурацией магнитного поля. В предложенной схеме фазовый портрет претерпевает простейшие изменения, а именно, в фольге скачкообразно возрастает, как бы "вытягиваясь" в вертикальном направлении, но затем как бы "вращается" вокруг начала координат, при этом достигая горизонтального положения после "фокусировки". Таким образом, поперечные размеры пучка возрастают, а угловой разброс по крайней мере не увеличивается, как без охлаждения. Ключевые слова: интроскопия, томография, тормозное излучение, выходное устройство, электронный пучок.
  1. B.Yu. Bogdanovich, V.V. Kudinov, A.V. Nesterovich, E.A. Tsygankov, V.V. Janenko. Bulletin American Phys. Society, 42 (3), 1388 (1997)
  2. А.С. Белоусов, А.И. Карев, Е.И. Малиновский, В.Г. Граевский, Е.И. Тамм, Ю.А. Коняев, Ю.М. Кочегаров, В.П. Милованов, А.С. Румянцев, Р.Р. Илющенко, Р.Г. Майструк, Н.И. Ханюченко, А.А. Орлов, С.В. Твердохлебов. Наука --- производству, 6 (31), 33 (2000).
  3. S. Kutsaev, R. Agustsson, A. Arodzero, S. Boucher, J. Hartzell, A. Murokh, F. O'Shea, A.Yu. Smirnov. Phys. Proced., 90, 115 (2017). DOI: https://doi.org/10.1016/j.phpro.2017.09.036
  4. Б.Ю. Богданович, А.В. Нестерович, А.Е. Шиканов, М.Ф. Ворогушин, Ю.А. Свистунов. Дистанционный радиационный контроль с линейными ускорителями: в 2 т. Линейные ускорители для генерации тормозного излучения и нейтронов (Энергоатомиздат, М., 2009), т. 1, 272 с
  5. Б.Ю. Богданович, А.В. Нестерович, А.Е. Шиканов, М.Ф. Ворогушин, Ю.А. Свистунов. Дистанционный радиационный контроль с линейными ускорителями: в 2 т. Комплексы радиационного контроля (Машиностроение, М., 2012), т. 2, 284 с
  6. Б.Ю. Богданович, В.И. Каминский, В.В. Кудинов, А.В. Нестерович, В.А. Сенюков. Атомная энергия, 115 (1), 37 (2013)
  7. А.Н. Лебедев, А.В. Шальнов. Основы физики и техники ускорителей (Энергоиздат, М., 1981), т. 1, 192 с
  8. Г. Штауб, Г.-А. Бете, Ю. Ашкин. Экспериментальная ядерная физика, под ред. Э. Сегре. (ИИЛ, М., 1955), т. 1, 662 с. [Пер. с англ.: G. Staub, G.-A. Bethe, Yu. Ashkin. Experimental Nuclear Physics, ed. by E. Segre. (John Wiley \& Sons, NY., 1953), v. 1, 789 p.]
  9. В.П. Ковалев. Вторичные излучения ускорителей электронов (Атомиздат, М., 1979, 198 с.)
  10. А.Н. Лебедев, А.В. Шальнов. Основы физики и техники ускорителей (Энергоиздат, М., 1982.), т. 2, 240 с.

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.