RU179236U1 - Импульсный генератор нейтронов - Google Patents
Импульсный генератор нейтронов Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 10
- 230000004907 flux Effects 0.000 abstract description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 2
- 230000005658 nuclear physics Effects 0.000 abstract description 2
- 238000013021 overheating Methods 0.000 abstract description 2
- YZCKVEUIGOORGS-OUBTZVSYSA-N Deuterium Chemical compound [2H] YZCKVEUIGOORGS-OUBTZVSYSA-N 0.000 description 3
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 3
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 244000309464 bull Species 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 229910052805 deuterium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 238000010292 electrical insulation Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 230000004992 fission Effects 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05H—PLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
- H05H3/00—Production or acceleration of neutral particle beams, e.g. molecular or atomic beams
- H05H3/06—Generating 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)
- 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
- 0,25d≈D2, 0,80D1<D2<1,02D1,
- а размер t удовлетворяет неравенству:
- 0,01D1≤t≤0,02D2.
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)
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 |
-
2017
- 2017-12-27 RU RU2017146063U patent/RU179236U1/ru active
Patent Citations (4)
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 |