Вышедшие номера
Калибровка нейтронных счетчиков токамака Глобус-М2
Российский научный фонд, Президентская программа исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными, № 21-72-20007
Скрекель О.М.1, Бахарев Н.Н.1, Варфоломеев В.И.1, Гусев В.К.1, Ильясова М.В.1, Тельнова А.Ю.1, Хилькевич Е.М.1, Шевелев А.Е.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: fosa97@gmail.com, bakharev@mail.ioffe.ru, vivarf@mail.ioffe.ru, vasily.gusev@mail.ioffe.ru, margaritavadimovna@gmail.com, Anna.Telnova@mail.ioffe.ru, evgeniy-hila@yandex.ru, Shevelev@cycla.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 21 мая 2021 г.
В окончательной редакции: 30 июля 2021 г.
Принята к печати: 9 сентября 2021 г.
Выставление онлайн: 31 октября 2021 г.

Обсуждены результаты калибровки двух коронных счетчиков нейтронов, используемых для измерения полного нейтронного выхода из плазмы токамака Глобус-М2. Калибровка проведена в экспериментальном зале установки Глобус-М2 при помощи AmBe-источника. В процессе калибровки источник равномерно двигался вокруг центрального соленоида в экваториальной плоскости вакуумной камеры, а один из детекторов постепенно отодвигался от токамака вдоль линии с постоянным тороидальным углом. Представлены значения полученного калибровочного коэффициента в зависимости от удаленности детектора от оси токамака. Методика калибровки позволила разделить в сигнале счетчика вклады от прямого нейтронного потока, излучаемого плазмой, и от потока нейтронов, рассеянных на элементах экспериментального зала. Ключевые слова: нейтронная диагностика, сферический токамак, нейтронный выход, нейтронные счетчики, термоядерный синтез.
  1. V.B. Minaev, V.K. Gusev, N.V. Sakharov et al. J. Phys.: Conf. Ser., 1094, 012001 (2018). DOI: 10.1088/1742-6596/1094/1/012001
  2. V.B. Minaev, V.K. Gusev, N.V. Sakharov et al. Nucl. Fusion, 57, 066047 (2017). DOI: 10.1088/1741-4326/aa69e0
  3. V.K. Gusev, N.N. Bakharev, V.A. Belyakov et al. Nucl. Fusion, 55, 104016 (2015). DOI: 10.1088/0029-5515/55/10/104016
  4. G.S. Kurskiev, V.K. Gusev, N.V. Sakharov et al. Nucl. Fusion, 61, 064001 (2021) DOI: 10.1088/1741-4326/abe08c
  5. Н.Н. Бахарев, И.М. Балаченков, В.И. Варфоломеев и др. Физика плазмы, 46, 579-587 (2020). DOI: 10.31857/S036729212007001X [N.N. Bakharev, I.M. Balachenkov, F.V. Chernyshev et al. Plasma Phys. Rep., 46, 675-682 (2020). DOI: 10.1134/S1063780X20070016]
  6. О.М. Скрекель, Н.Н. Бахарев, В.К. Гусев, Е.О. Киселев. Письма в ЖТФ, 47, 22 (2021). DOI: 10.21883/PJTF.2021.04.50640.18548 [O.M. Skrekel, N.N. Bakharev, V.K. Gusev, E.O. Kiselev. Tech. Phys. Lett., 47, 177 (2021). DOI: 10.1134/S1063785021020280]
  7. M. Angelone, P. Batistoni, L. Bertalot et al. Rev. Sci. Instrum., 61, 3536 (1990). DOI: 10.1063/1.1141565

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.