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.
- B.Yu. Bogdanovich, V.V. Kudinov, A.V. Nesterovich, E.A. Tsygankov, V.V. Janenko. Bulletin American Phys. Society, 42 (3), 1388 (1997)
- 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).
- 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
- 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
- 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
- Б.Ю. Богданович, В.И. Каминский, В.В. Кудинов, А.В. Нестерович, В.А. Сенюков. Атомная энергия, 115 (1), 37 (2013)
- А.Н. Лебедев, А.В. Шальнов. Основы физики и техники ускорителей (Энергоиздат, М., 1981), т. 1, 192 с
- 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.]
- В.П. Ковалев. Вторичные излучения ускорителей электронов (Атомиздат, М., 1979, 198 с.)
- 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.