Вышедшие номера
Портативный нейтронный генератор на лазерно-плазменном ионном диоде с магнитной изоляцией
Степанов Д.С.1, Козловский К.И.1, Скрипник А.П.1, Школьников Э.Я.1
1Московский инженерно-физический институт, Москва, Россия
Email: dsstepanov@mephi.ru
Поступила в редакцию: 13 февраля 2023 г.
В окончательной редакции: 13 апреля 2023 г.
Принята к печати: 13 апреля 2023 г.
Выставление онлайн: 6 июня 2023 г.

Представлены новый экспериментальный портативный импульсный нейтронный генератор на лазерно-плазменном ионном диоде с магнитной изоляцией, а также результаты первых экспериментов. Лазерно-плазменный диод позволил получать импульсы ионного тока большой величины, которые генерируют нейтронное излучение высокой интенсивности. Источником оптического излучения являлся импульсный лазер на алюмо-иттриевом гранате, легированном ионами неодима, с длиной волны 1064 nm, энергией в импульсе до 0.7 J и длительностью ~10 ns. Ускорение пучка ионов происходит посредством генератора импульсных напряжений Аркадьева-Маркса с амплитудой напряжения до 250 kV, длительностью до 1.5 μs и энергией до 160 J. Генерация нейтронов осуществлялась на реакции d(d,n) 3He. Был получен нейтронный выход величиной в 2·106 neutron/pulse на неполной мишени, занимающей только 10% от возможной площади. Ключевые слова: источник ионов, импульс нейтронов, генератор импульсных напряжений, YAG-лазер. DOI: 10.21883/JTF.2023.06.55607.22-23
  1. Е.П. Боголюбов, В.И. Рыжков. Приборы и техника эксперимента, 2, 160 (2004)
  2. V.D. Aleksandrov, E.P. Bogolubov, O.V. Bochkarev, L.A. Korytko, V.I. Nazarov, Yu.G. Polkanov, V.I. Ryzhkov, T.O. Khasaev. Appl. Radiat. Isot., 63 (5-6), 537 (2005). DOI: 10.1016/j.apradiso.2005.05.002
  3. Д.Н. Селезнев, Т.В. Кулевой, С.В. Плотников, А.В. Козлов, Г.Н. Кропачев, С.В. Барабин, Г.С. Румянцев, Н.Н. Щитов. Известия вуз. Физика. 59 (9-3), 277 (2016)
  4. Ю.В. Михайлов, Б.Д. Лемешко, И.А. Прокуратов. Физика плазмы, 45 (4), 323 (2019). DOI: 10.1134/S036729213503007X
  5. K.I. Kozlovskii, Yu.P. Kozyrev, A.S. Tsybin, A.E. Shikanov. Sov. Рhys. Tech. Рhys., 25 (6), 694 (1980)
  6. A.E. Shikanov, E.D. Vovchenko, K.I. Kozlovskii. At. Energy, 119 (4), 258 (2016). DOI: 10.1007/s10512-016-0057-3
  7. Д.С. Степанов, А.П. Скрипник, К.И. Козловский, Э.Я. Школьников. Тез. докл. VIII межд. конф. Лазерные, плазменные исследования и технологии" (Москва, Россия, 2022), с. 181
  8. ФГУП "ВНИИА им. Н.Л. Духова", Прибор измерения выхода нейтронов ТПИВН61 (Electronic resource). URL: http://vniia.ru/production/neitronnie-generatory/izmerenie-potoka-neitronov/tpivn61-tpivn111/tpivn61-i-tpivn111.php
  9. ГОСТ Р 52956-2008 Материалы магнитотвердые спеченные на основе сплава неодим-железо-бор. Классификация. Основные параметры. М., 2008. 12 с
  10. Д.С. Степанов, А.П. Скрипник, К.И. Козловский, Э.Я. Школьников. Атомная энергия, 133 (2023) (в печати)
  11. E. Skladnik-Sadowska, K. Malinowski, M.J. Sadowski, J. Wolowski, M. Kubkowska, P. Gasior, M. Rosinski, M. Ladygina. Radiat. Eff. Defects Solids, 165 (6-10), 412 (2010). DOI: 10.1080/10420151003715341
  12. Н.Г. Басов, О.Н. Крохин, Г.В. Склизков. Труды ФИАН, 52, 171 (1970)
  13. Н.Г. Басов, В.А. Бойко, В.А. Грибков, С.М. Захаров, О.Н. Крохин, Г.В. Склизков. Начальная стадия движения лазерной плазмы в режиме газодлинамического разлета (Препринт N 38 ФИАН им. П.Н. Лебедева, 1971)
  14. Н.Г. Басов, О.Н. Крохин, Г.В. Склизков. Труды ФИАН, 76, 186 (1974)
  15. Ю.А. Быковский, В.Н. Неволин. Лазерная масс-спектрометрия (Энергоатомиздат, М., 1985)
  16. А.М. Борисов, Е.С. Машкова. Физические основы ионно-лучевых технологий (Университетская книга, М., 2011)
  17. Nuclear Energy Agency. JANIS (Electronic resource). URL: https://oecd-nea.org/jcms/pl_39963/janis-downloads

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.