Вышедшие номера
Снижение воздействия внешних магнитных полей на работу газонаполненной нейтронной трубки
Мамедов И.М.1,2, Масленников С.П.1,2, Солодовников А.А.3, Пресняков А.Ю.1
1Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова, Москва, Россия
2Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия
3Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия
Email: schildkrote5552@yandex.ru
Поступила в редакцию: 8 августа 2023 г.
В окончательной редакции: 7 августа 2024 г.
Принята к печати: 16 августа 2024 г.
Выставление онлайн: 20 сентября 2024 г.

Представлены результаты исследований режимов работы ионных источников Пеннинга в составе малогабаритных газонаполненных нейтронных трубок в условиях воздействия внешних магнитных полей, возникающих в процессе эксплуатации каротажной аппаратуры за счет собственной намагниченности обсадных колонн. По результатам исследований показано, что наибольший негативный эффект на работу нейтронных генераторов оказывает поперечно направленное внешнее магнитное поле. На основании полученных данных предложены варианты построения экранированной магнитной системы нейтронной трубки, учитывающие конструктивные особенности элементов генератора и прочного корпуса аппаратуры геофизических исследований скважин. Измерения зависимостей амплитуды и задержки импульса от давления для экранированных ионных источников Пеннинга подтвердили их эффективность для повышения стабильности работы нейтронных генераторов. Ключевые слова: ионный источник Пеннинга, газонаполненная нейтронная трубка, импульсный нейтронный генератор, геофизическая аппаратура.
  1. V. Valkovic. 14 MeV Neutrons. Physics and Applications (CRC Press Taylor\& Francis Group, Boca Raton, London, NY., 2016)
  2. E.B. Hooper. A Review of Reflex and Penning Discharges, in Advances in Electronics and Electron Physics (Academic Press, NY., 1969), v. 27, p. 295-343
  3. F.M. Penning, J.H.A. Moubis. Physica, IV (11), 71 (1937)
  4. X. Zhou, J. Lu, Y. Liu, X. Ouyang. Nuclear Inst. and Methods in Phys. Research, A 987, 164836 (2021). DOI: 10.1016/j.nima.2020.164836
  5. X. Zhou, Y. En, J. Lu, Y. Liu, K. Li, Zh. Lei, Zh. Wang, X. Ouyang. Instrum. Experimental Techniq., 63 (4), 595 (2020). DOI: 10.1134/S002044122004020X;
  6. W. Liu, M. Li, K. Gao, D. Gu. Nuclear Instrum. Methods in Phys. Research, A768, 120 (2014). DOI: 10.1016/j.nima.2014.09.052
  7. A. Fathi, S.A.H. Feghhi, S.M. Sadati, E. Ebrahimibasabi. Nuclear Instrum. Methods in Phys. Research, A 850, 1 (2017). DOI: 10.1016/j.nima.2017.01.028
  8. N.V. Mamedov, A.S. Rohmanenkov, V.I. Zverev, S.P. Maslennikov, A.A. Solodovnikov, A.A. Uzvolok, D.I. Yurkov. Rev. Sci. Instrum., 90, 123310 (2019). DOI: 10.1063/1.5127921
  9. F.K. Chen. J. Appl. Phys., 56, 3191 (1984)
  10. A. Zhang, D. Li, L. Xu, Z. Xiong, J. Zhang, H. Peng, Q. Luo. Phys. Rev. Accelerators and Beams, 25, 103501 (2022). DOI: 10.1103/PhysRevAccelBeams.25.103501
  11. S. Lei, Q. Mu-Yang, X. Kun-Xiang, Li Ming. Acta Phys. Sinica, 62 (17), 175205 (2013). DOI: 10.7498/aps.62.175205
  12. D.S. Stepanov, A.P. Skripnik, E.Ya. Shkolnikov. Atomic Energy, 128 (5), 318 (2020). DOI: 10.1007/s10512-020-00694-4
  13. E. Burns, G. Bischoff. AIP Conf. Proc., 392, 1207 (1997). DOI: 10.1063/1.52633
  14. P. Bach, H. Bernardet, V. Stenger. Operation and life of SODITRON Neutron Tube for Industrial Analysis, in J.L. Duggan, I.L. Morgan (Eds.). Application of Accelerators in Research and Industry (AIP Press, NY., 1997), p. 905-908
  15. M. Mahjour-Shafiei, H. Noori, A.H. Ranjbar. Rev. Sci. Instrum., 82, 113502 (2011). DOI: 10.1063/1.3658201
  16. B.K. Das, A. Shyam. Rev. Scientific Instrum., 79, 123305 (2008). DOI: 10.1063/1.3054268
  17. A. Sy, Q. Ji, A. Persaud, O. Waldmann, T. Schenkel. Rev. Scientific Instrum., 83, 02B309 (2012). DOI: 10.1063/1.3670744
  18. М.С. Лобов, И.М. Мамедов, Н.В. Мамедов, А.Ю. Пресняков, В.И. Зверев, Д.И. Юрков. ЖТФ, 93 (6), 777 (2023). DOI: 10.21883/JTF.2023.06.55602.16-23
  19. A.D. Liberman, F.K. Chen. Proc. SPIE, 2339, 188 (1995)
  20. Ю.Н. Бармаков, Е.П. Боголюбов, В.В. Миллер, Ю.Г. Полканов, В.И. Рыжков, И.А. Титов. Каротажник, 10-11, 175 (2006)
  21. Д.И. Юрков, Е.П. Боголюбов, В.В. Миллер, С.И. Копылов, Г.Г. Яценко, Ф.Х. Еникеева, Л.А. Магадова, З.Р. Давлетов, В.Ю. Солохин, А.Ф. Шаймардаров. Каротажник, 9, 77 (2013)
  22. Р.С. Рачков, А.Ю. Пресняков, Д.И. Юрков. Атомная энергия, 126 (6), 334 (2019)
  23. Р.С. Рачков, А.Ю. Пресняков. Ядерная физика и инжиниринг, 7 (2), 162 (2016)
  24. Г.В. Смирницкая, Нгуен Хыу Ти. Вестник МГУ, 1, 3 (1969)
  25. Э.М. Рейхрудель, Г.В. Смирницкая, Г.А. Егиазарян. ЖТФ, 43, 130 (1973)
  26. Э.М. Рейхрудель, Г.В. Смирницкая, Нгуен Хыу Ти. ЖТФ, 39, 1052 (1969)
  27. Ю.Е. Крейндель. Плазменные источники электронов (Атомиздат, М., 1977), c. 144
  28. N.V. Mamedov, S.P. Maslennikov, A.A. Solodovnikov, D.I. Yurkov. Plasma Phys. Reports, 46 (2), 217 (2020). DOI: 10.1134/S1063780X20020063
  29. N.V. Mamedov, A.V. Gubarev, V.I. Zverev, S.P. Maslennikov, A.A. Solodovnikov, A.A. Uzvolok, D.I. Yurkov. Plasma Sources Sci. Technol., 29, 025001 (2020). DOI: 10.1088/1361-6595/ab6758
  30. С.П. Масленников, И.М. Мамедов. Атомная энергия, 133 (1), 50 (2022)
  31. N.V. Mamedov, A.S. Rohmanenkov, A.A. Solodovnikov. J. Phys. Conf. Ser., 2064, Art.N. 012039 (2021). DOI: 10/1088/1742-6596/2064/1/012039
  32. A.V. Sy. Advanced Penning-Type Source Development and Passive Beam Focusing Techniques for an Associated Particle Imaging Neutron Generator with Enhanced Spatial Resolution (Diss. California, 2013)
  33. Е.Т. Кучеренко, В.А. Саенко. ЖТФ, 37 (1), 112 (1967)
  34. Н.В. Мамедов, С.П. Масленников, Ю.К. Пресняков, А.А. Солодовников, Д.И. Юрков. ЖТФ, 89 (9), 1367 (2019). DOI: 10.21883/JTF.2019.09.48062.34-19 [N.V. Mamedov, S.P. Maslennikov, Yu.K. Presnyakov, A.A. Solodovnikov, D.I. Yurkov. Tech. Phys., 64 (9), 1290 (2019). DOI: 10.1134/S1063784219090081]
  35. Н.В. Мамедов, А.С. Рохманенков, И.А. Каньшин, С.П. Масленников, М.С. Лобов, А.А. Солодовников. Mater. Technol. Design, 5 (4(14)), 42 (2023). DOI: 10.54708/26587572_2023_541442
  36. N. Mamedov, D. Prokhorovich, I. Kanshin, A. Solodovnikov, D. Kolodko, I. Sorokin. AIP Conf. Proceed., 2011, 080006 (2018). DOI: 10.1063/1.5053361
  37. А.Н. Долгов, В.Г. Марков, А.А. Окулов, Д.Е. Прохорович, А.Г. Садилкин, Д.И. Юрков, И.В. Визгалов, В.И. Ращиков, Н.В. Мамедов, Д.В. Колодко. Успехи прикладной физики, 2 (3), 267 (2014)
  38. I.A. Kanshin, A.A. Solodovnikov. Instrum. Experimental Techniq., 63 (3), 315 (2020). DOI: 10.1134/S0020441220030112
  39. N. Mamedov, D. Prokhorovich, D. Yurkov, I. Kanshin, A. Solodovnikov, D. Kolodko, I. Sorokin. Instrum. Experimental Techniq., 61, 530 (2018). DOI: 10.1134/S0020441218030223

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.