RU179236U1 - Импульсный генератор нейтронов - Google Patents

Импульсный генератор нейтронов Download PDF

Info

Publication number
RU179236U1
RU179236U1 RU2017146063U RU2017146063U RU179236U1 RU 179236 U1 RU179236 U1 RU 179236U1 RU 2017146063 U RU2017146063 U RU 2017146063U RU 2017146063 U RU2017146063 U RU 2017146063U RU 179236 U1 RU179236 U1 RU 179236U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
source
diameter
neutron
faraday cup
Prior art date
Application number
RU2017146063U
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Иванович Козловский
Евгений Дмитриевич Вовченко
Максим Игоревич Лисовский
Андрей Александрович Плеханов
Владимир Иванович Ращиков
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ" (НИЯУ МИФИ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ" (НИЯУ МИФИ) filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ" (НИЯУ МИФИ)
Priority to RU2017146063U priority Critical patent/RU179236U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU179236U1 publication Critical patent/RU179236U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H3/00Production or acceleration of neutral particle beams, e.g. molecular or atomic beams
    • H05H3/06Generating neutron beams

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области ядерной физики и техники, к созданию источников нейтронов, конкретно, к устройствам для генерации импульсных нейтронных потоков.Технический результат, направленный на увеличение коэффициента полезного действия импульсного генератора нейтронов и количества генерируемых нейтронов при увеличении частоты следования импульсов ИГН без перегрева анода с источником дейтронов вакуумной ускорительной трубки, достигнут тем, что известный импульсный генератор нейтронов, содержащий источник ускоряющего напряжения и вакуумную ускорительную трубку, включающую внешний пустотелый цилиндрический катод диаметром D, на внутренней поверхности которого расположена нейтронообразующая мишень, соосный катоду анод в виде цилиндра Фарадея диаметром d с глухим и выходным торцами и источник дейтронов внутри цилиндра Фарадея, содержит также источник тока и соединенный с источником тока проводник в форме кольца диаметром D, с продольным размером t, расположенный так, что его центральная плоскость совпадает с плоскостью выходного торца цилиндра Фарадея и с плоскостью торца начала катода, и перпендикулярна оси симметрии катода, при этом диаметры D, Dи d удовлетворяют соотношениям0,25d≈D, 0,80 D<D<1,02 D,а размер t удовлетворяет неравенству:0,01 D≤t≤0,02 D.Данные соотношения были получены в результате физико-математического расчета.

Description

Полезная модель относится к области ядерной физики и техники, в частности к источникам нейтронов, конкретно, к устройствам для генерации импульсных нейтронных потоков.
Известен импульсный генератор нейтронов, на основе ядерного взаимодействии ускоренных дейтронов с мишенями, содержащими тяжелые изотопы водорода [1]. Данный генератор состоит из вакуумной ускорительной трубки с анодом и катодом с дейтерированной мишенью, генератора импульсных напряжений на основе высоковольтного трансформатора, накопительной емкости.
Однако, недостатком данного устройства является его потребность в значительных энергозатратах на создание внешнего магнитного поля вокруг катода.
Известен также импульсный генератор нейтронов, описанный в работе [2], взятый за прототип. Устройство содержит содержащий нейтронную трубку с анодным электродом, охватывающим лазерную мишень, высоковольтный трансформатор и конденсатор, лазерная мишень соединена с анодным электродом через вторичную и первичную обмотки трансформатора и конденсатор. При этом вторичная обмотка трансформатора выполнена в виде двухпроводной линии, вход которой соединен с конденсатором и первичной обмоткой, а выход - с анодным электродом и лазерной мишенью. Такое последовательное соединение элементов образует разрядный контур, коммутация которого осуществляется через промежуток между лазерной мишенью и анодом при его заполнении лазерной плазмой. В результате на анодном электроде относительно катода, который в этом случае можно заземлить, формируется высоковольтный импульс ускоряющего напряжения. Тем самым генератор не требует применения высоковольтной электроизоляции нейтронообразующей мишени, а эмиссионная эффективность лазерно-плазменного источника дейтронов существенно возрастает.
Однако, недостатком данного устройства является его низкий энергетический КПД, связанный с большим электронным током, протекающим через диод, так как отсутствует эффективная магнитная изоляция электронов в ускоряющем промежутке, поскольку часть силовых линий примененных постоянных магнитов соединяют ускоряющий промежуток между катодом и лазерной плазмой у анода.
Технический результат предлагаемой полезной модели направлен на увеличение коэффициента полезного действия импульсного генератора нейтронов за счет эффективного подавления электронного тока в ускоряющем дейтроны промежутке и увеличения количества генерируемых нейтронов при увеличении частоты следования импульсов ИГН без перегрева анода и источника дейтронов вакуумной ускорительной трубки.
Этот результат достигается тем, что в импульсном генераторе нейтронов, содержащем источник ускоряющего напряжения и вакуумную ускорительную трубку, включающую внешний пустотелый цилиндрический катод диаметром D1, на внутренней поверхности которого расположена нейтронообразующая мишень, соосный катоду анод в виде цилиндра Фарадея диаметром d с глухим и выходным торцами и источник дейтронов внутри цилиндра Фарадея, дополнительно введены источник тока и соединенный с источником тока проводник в форме кольца диаметром D2, с продольным размером t, расположенный так, что его центральная плоскость совпадает с плоскостью выходного торца цилиндра Фарадея и с плоскостью торца начала катода, и перпендикулярна оси симметрии катода, при этом диаметры D1, D2 и d удовлетворяют соотношениям 0,25d≈D2, 0,80 D1<D2<1,02D1, а размер t удовлетворяет неравенству: 0,01D1≤t≤0,02D2.
Последние соотношения были получены в результате компьютерного расчета, котором определены оптимальные соотношения реальных геометрических размеров описанной выше конструкции вакуумной нейтронной трубки с точки зрения максимального подавления тока вторичных электронов с катода и с нейтронообразующей мишени на катоде при минимальном токе в проводнике в форме кольца толщиной t.
Сущность полезной модели заключается в том, что данная совокупность элементов: в вакуумной ускорительной трубке цилиндр Фарадея с источником дейтронов, эмитирующий в ускоряющий промежуток между анодом и катодом дейтроны, источник ускоряющего напряжения, подключенный к аноду и катоду вакуумной ускорительной трубки, позволяют сформировать ускоренный пучок дейтронов, направляемый в сторону нейтронообразующей мишени с существенным подавлением электронной составляющей тока магнитным полем проводника в форме кольца за счет того, что вторичные электроны не могут покинуть катод с нейтронообразующей мишенью. За счет ядерного взаимодействия дейтронов с поверхностью нейтронообразующей мишени происходит эмиссия нейтронов.
Конкретный варианта исполнения устройства поясняется на фиг. 1, где представлена схема расположения основных элементов импульсного генератора нейтронов: 1 - источник ускоряющего напряжения, 2 - диэлектрический корпус вакуумной ускорительной трубки (высоковольтный изолятор), 3 - внешний пустотелый катод обычно диаметром 50-70 мм, 4 - нейтронообразующая мишень на внутренней поверхности катода 3, 5 - проводник в форме кольца, 6 - цилиндр Фарадея, 7 - источник дейтронов, 8 - центральная плоскость проводника в форме кольца, 9 - источник тока 100 А, подключенный проводнику в форме кольца.
ИГН работает следующим образом. Согласно схеме, представленной на фиг. 1. Из расположенного внутри цилиндра Фарадея 6 источника дейтронов 7 эмиттируется плазма, состоящая из дейтронов и электронов. В момент образования плазмы источник ускоряющего напряжения 1 формирует положительный импульс высоковольтного напряжения в диапазоне от 200 до 300 кВ на цилиндре Фарадея 6, при этом катод 3, подключенный к источнику ускоряющего напряжения 1, находится под нулевым потенциалом. До этого процесса источник тока 9 формирует ток ~ 100 А в проводнике в форме кольца 5, в результате чего вокруг проводника в форме кольца 5 возникает аксиальное магнитное поле, подавляющее паразитный ток электронов от катода к аноду, из-за тем самым увеличивая КПД ИГН. В результате подачи импульса высоковольтного напряжения на цилиндр Фарадея 6, между цилиндром Фарадея 6 с выходящей из него дейтеросодержащей плазмой и катодом 3 возникает ускоряющее электрическое поле, вдоль которого по направлению к катоду движутся дейтроны с током ~ 1 кА в течение импульса, длительностью ~ 0,5 мкс. При столкновении дейтронов с поверхностью нейтронообразующей мишени, содержащей тяжелые изотопы водорода, происходит ядерная реакция деления, в результате которой генерируются нейтроны.
При вышеуказанных размерах вакуумной ускорительной трубки и параметрах источника ускоряющего напряжения ожидаемый нейтронный выход за импульс на реакции D+Т составит 5⋅1010 и поток нейтронов более 1012 в секунду при частоте следования импульсов более 30 Гц.
Таким образом, предложенная полезная модель позволяет расширить функциональные возможности ИГН за счет увеличения коэффициента полезного действия и количества генерируемых нейтронов при увеличении частоты следования импульсов ИГН, что делает возможным использовать предлагаемый ИГН в различных установках нейтронного облучения, в частности предназначенных для обнаружения и досмотра опасных предметов и делящихся элементов.
Источники информации:
1. А.С. СССР №580725 Импульсный генератор нейтронов, Беспалов Д.Ф., Быковский Ю.А., Вергун И.И., Козловский К.И., Козырев Ю.П., Леонов Р.К., Симагин Б.И., Цыбин А.С., Шиканов А.Е.,, М. кл. G21G 4/02. - Бюл. №48, от 30.12.1979.
2. Патент РФ №135216, МПК Н05Н 3/06. Импульсный генератор нейтронов / Вовченко Е.Д., Козловский К.И., Пономаренко А.Г., Пономарев Д.Д., Шведова Т.А., Шиканов А.Е.; НИЯУ МИФИ, заявлено 18.06.2013; Опубл. 27.11.2013, Бюл. №33.

Claims (4)

  1. Импульсный генератор нейтронов, содержащий источник ускоряющего напряжения и вакуумную ускорительную трубку, включающую внешний пустотелый цилиндрический катод диаметром D1, на внутренней поверхности которого расположена нейтронообразующая мишень, соосный катоду анод в виде цилиндра Фарадея диаметром d с глухим и выходным торцами и источник дейтронов внутри цилиндра Фарадея, отличающийся тем, что он содержит также источник тока и соединенный с источником тока проводник в форме кольца диаметром D2, с продольным размером t, расположенный так, что его центральная плоскость совпадает с плоскостью выходного торца цилиндра Фарадея и с плоскостью торца начала катода, и перпендикулярна оси симметрии катода, при этом диаметры D1, D2, и d удовлетворяют соотношениям
  2. 0,25d≈D2, 0,80D1<D2<1,02D1,
  3. а размер t удовлетворяет неравенству:
  4. 0,01D1≤t≤0,02D2.
RU2017146063U 2017-12-27 2017-12-27 Импульсный генератор нейтронов RU179236U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017146063U RU179236U1 (ru) 2017-12-27 2017-12-27 Импульсный генератор нейтронов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017146063U RU179236U1 (ru) 2017-12-27 2017-12-27 Импульсный генератор нейтронов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU179236U1 true RU179236U1 (ru) 2018-05-07

Family

ID=62105148

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017146063U RU179236U1 (ru) 2017-12-27 2017-12-27 Импульсный генератор нейтронов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU179236U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU244520A1 (ru) * Способ повышения коэффициента полезного действия генератора нейтронов
US20090057545A1 (en) * 2007-08-31 2009-03-05 Richard Saenger Downhole Tools with Solid-State Neutron Monitors
GB2495010A (en) * 2010-06-30 2013-03-27 Schlumberger Holdings Identification of neutron capture from a pulsed neutron logging tool
RU132240U1 (ru) * 2013-04-16 2013-09-10 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Импульсный генератор нейтронов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU244520A1 (ru) * Способ повышения коэффициента полезного действия генератора нейтронов
US20090057545A1 (en) * 2007-08-31 2009-03-05 Richard Saenger Downhole Tools with Solid-State Neutron Monitors
GB2495010A (en) * 2010-06-30 2013-03-27 Schlumberger Holdings Identification of neutron capture from a pulsed neutron logging tool
RU132240U1 (ru) * 2013-04-16 2013-09-10 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Импульсный генератор нейтронов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20120008728A1 (en) Resonant Vacuum Arc Discharge Apparatus for Nuclear Fusion
RU155328U1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
RU179236U1 (ru) Импульсный генератор нейтронов
RU187270U1 (ru) Импульсный генератор нейтронов
RU174178U1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
US2933442A (en) Electronuclear reactor
RU149963U1 (ru) Ионный триод для генерации нейтронов
RU165286U1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
CN113285627B (zh) 一种脉冲电源系统及中子发生器
RU184106U1 (ru) Импульсный генератор нейтронов
RU2547235C1 (ru) Многомодульный генератор высоковольтных импульсов мультитераваттной мощности
US4213073A (en) Rod pinch diode
Pushkarev et al. Stabilization of ion beam generation in a diode with self-magnetic insulation in double-pulse mode
RU2400949C1 (ru) Устройство для сброса пучка ускоренных в бетатроне электронов на мишень
US3633067A (en) Magneto-optically controlled ionization tube
RU2556038C1 (ru) Импульсный генератор нейтронов
RU2287916C1 (ru) Ускоритель ионов с магнитной изоляцией
RU2455799C1 (ru) Инжектор линейного индукционного ускорителя
RU135216U1 (ru) Импульсный генератор нейтронов
RU2306683C1 (ru) Плазменный электронный источник
RU2813664C1 (ru) Импульсный генератор нейтронов
RU2370003C1 (ru) Безжелезный индукционный линейный ускоритель дейтронов - нейтронный генератор
Wah et al. Permanent magnet ECRIS for the KEK digital accelerator
RU174217U1 (ru) Импульсный нейтронный генератор
Isaev et al. Generator of high-voltage pulse for high-current accelerator of deuteron with laser starts