RU2009110357A - Способ измерения энергии ускоренных электронов в бетатроне - Google Patents

Способ измерения энергии ускоренных электронов в бетатроне Download PDF

Info

Publication number
RU2009110357A
RU2009110357A RU2009110357/28A RU2009110357A RU2009110357A RU 2009110357 A RU2009110357 A RU 2009110357A RU 2009110357/28 A RU2009110357/28 A RU 2009110357/28A RU 2009110357 A RU2009110357 A RU 2009110357A RU 2009110357 A RU2009110357 A RU 2009110357A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
betatron
pulse
current pulse
voltage
conductive coating
Prior art date
Application number
RU2009110357/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2408903C2 (ru
RU2408903C9 (ru
Inventor
Виктор Васильевич Кашковский (RU)
Виктор Васильевич Кашковский
Татьяна Сергеевна Иванилова (RU)
Татьяна Сергеевна Иванилова
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет (RU)
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет (RU), Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет (RU)
Priority to RU2009110357/28A priority Critical patent/RU2408903C9/ru
Publication of RU2009110357A publication Critical patent/RU2009110357A/ru
Publication of RU2408903C2 publication Critical patent/RU2408903C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2408903C9 publication Critical patent/RU2408903C9/ru

Links

Abstract

1. Способ измерения энергии ускоренных в бетатроне электронов, заключающийся в преобразовании напряжения со следящего витка на полюсе бетатрона в напряжение, повторяющее форму магнитного поля на равновесной орбите и последующей абсолютной градуировкой энергетической шкалы бетатрона, отличающийся тем, что, варьируя величину тока накала катода инжектора и время задержки подачи на катод инжектора импульса высокого напряжения, относительно времени появления импульса тока в намагничивающей обмотке электромагнита бетатрона или импульса напряжения на намагничивающей обмотке, добиваются максимального выхода излучения из ускорительной камеры бетатрона, ориентируясь на показания детектора излучения, определяют с помощью осциллографа форму, амплитуду и длительность импульса высокого напряжения на катоде инжектора, также определяют временную задержку импульса тока с проводящего покрытия ускорительной камеры, относительно времени появления импульса тока в намагничивающей обмотке электромагнита бетатрона или импульса напряжения на намагничивающей обмотке, и временные координаты не менее чем двух точек начальных и конечных границ провала вершины импульса тока с проводящего покрытия ускорительной камеры, и судят о величине энергии электронов по выражению ! , ! где Em - значение максимальной энергии электронов; m0 - масса покоя электрона; с - скорость света в вакууме; е - заряд электрона; Uinjmax - амплитуда высоковольтного импульса инжекции; N - выбранное количество точек начальных и конечных границ провала вершины импульса тока с проводящего покрытия камеры; i - одна из точек провала вершины импульса тока с прово�

Claims (3)

1. Способ измерения энергии ускоренных в бетатроне электронов, заключающийся в преобразовании напряжения со следящего витка на полюсе бетатрона в напряжение, повторяющее форму магнитного поля на равновесной орбите и последующей абсолютной градуировкой энергетической шкалы бетатрона, отличающийся тем, что, варьируя величину тока накала катода инжектора и время задержки подачи на катод инжектора импульса высокого напряжения, относительно времени появления импульса тока в намагничивающей обмотке электромагнита бетатрона или импульса напряжения на намагничивающей обмотке, добиваются максимального выхода излучения из ускорительной камеры бетатрона, ориентируясь на показания детектора излучения, определяют с помощью осциллографа форму, амплитуду и длительность импульса высокого напряжения на катоде инжектора, также определяют временную задержку импульса тока с проводящего покрытия ускорительной камеры, относительно времени появления импульса тока в намагничивающей обмотке электромагнита бетатрона или импульса напряжения на намагничивающей обмотке, и временные координаты не менее чем двух точек начальных и конечных границ провала вершины импульса тока с проводящего покрытия ускорительной камеры, и судят о величине энергии электронов по выражению
Figure 00000001
,
где Em - значение максимальной энергии электронов; m0 - масса покоя электрона; с - скорость света в вакууме; е - заряд электрона; Uinjmax - амплитуда высоковольтного импульса инжекции; N - выбранное количество точек начальных и конечных границ провала вершины импульса тока с проводящего покрытия камеры; i - одна из точек провала вершины импульса тока с проводящего покрытия; τi - временная координата i-й точки провала вершины импульса тока с проводящего покрытия камеры; τm - длительность высоковольтного импульса инжекции; τs - временная задержка импульса тока с проводящего покрытия камеры; τem1 - длительность переднего фронта импульса тока в обмотке электромагнита бетатрона до максимального значения.
2. Способ измерения энергии ускоренных в бетатроне электронов по п.1, отличающийся тем, что в случае несинусоидальной формы импульса напряжения инжекции и импульса тока в намагничивающей обмотке электромагнита бетатрона судят о величине энергии электронов по выражению
Figure 00000002
,
где Ф(π·τim) - закон изменения во времени τi высоковольтного импульса инжекции; ψ(π·(τis)/τem/2) - закон изменения во времени (τis) переднего фронта импульса тока в обмотке электромагнита бетатрона до максимального значения.
3. Способ измерения энергии ускоренных в бетатроне электронов по п.1 или 2, отличающийся тем, что добиваются максимального выхода излучения из ускорительной камеры бетатрона, ориентируясь на получение осциллограммы импульса тока с проводящего покрытия с одним большим провалом на вершине импульса тока с проводящего покрытия.
RU2009110357/28A 2009-03-20 2009-03-20 Способ измерения энергии ускоренных электронов в бетатроне RU2408903C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009110357/28A RU2408903C9 (ru) 2009-03-20 2009-03-20 Способ измерения энергии ускоренных электронов в бетатроне

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009110357/28A RU2408903C9 (ru) 2009-03-20 2009-03-20 Способ измерения энергии ускоренных электронов в бетатроне

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2009110357A true RU2009110357A (ru) 2010-09-27
RU2408903C2 RU2408903C2 (ru) 2011-01-10
RU2408903C9 RU2408903C9 (ru) 2011-04-10

Family

ID=42939916

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009110357/28A RU2408903C9 (ru) 2009-03-20 2009-03-20 Способ измерения энергии ускоренных электронов в бетатроне

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2408903C9 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110473645A (zh) * 2019-08-20 2019-11-19 西安迈斯拓扑科技有限公司 基于韧致辐射和光核反应双功能靶的99Mo生产方法及设备

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110473645A (zh) * 2019-08-20 2019-11-19 西安迈斯拓扑科技有限公司 基于韧致辐射和光核反应双功能靶的99Mo生产方法及设备
CN110473645B (zh) * 2019-08-20 2024-03-01 西安迈斯拓扑科技有限公司 基于韧致辐射和光核反应双功能靶的99Mo生产方法及设备

Also Published As

Publication number Publication date
RU2408903C2 (ru) 2011-01-10
RU2408903C9 (ru) 2011-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108604530B (zh) 飞行时间型质谱分析装置
CN101789355B (zh) 一种宽动态范围的飞行时间质谱仪器及其实现方法与应用
US9048075B1 (en) Time-of-flight type mass spectrometer
JP5633485B2 (ja) 飛行時間型質量分析装置
CN103713001B (zh) 介质薄膜的二次电子发射系数的测量系统及其测量方法
Ryazanov et al. Improved sliced velocity map imaging apparatus optimized for H photofragments
CN109643637B (zh) 飞行时间质谱分析装置
JP5445219B2 (ja) 飛行時間型質量分析装置
RU2009110357A (ru) Способ измерения энергии ускоренных электронов в бетатроне
Loisch et al. Hydrogen plasma dynamics in the spherical theta pinch plasma target for heavy ion stripping
Yu et al. Monte carlo simulation of surface-charging phenomena on insulators prior to flashover in vacuum
RU55480U1 (ru) Устройство для оптического контроля изоляции
Gao et al. A long pulse width and high extraction rate arc plasma electron beam source
Zorn et al. Experimental investigation of linear-beam collective ion acceleration in vacuum
Fan et al. Observations of the magnetic pulses in rocket-triggered lightning with sensitive magnetic sensor
CN105629015A (zh) 示波器高性能数字荧光波形成像系统
Pont et al. A pinger magnet system for the alba synchrotron light source
US4861991A (en) Electron storage source for electron beam testers
Lin et al. Development of a low energy e− gun for studies of e−–molecule interactions using a recoil-ion and electron momentum spectrometer
Kim et al. Analysis of Electron Beam Divergence in Diamond Field Emitter Array Cathodes
董攀 et al. Vacuum arc ion source used in small pulsed neutron generator
Wu et al. Characteristics of plasma process in explosive electron emission
Zou et al. Experimental study of gas-puff z-pinch plasma
André et al. Status of the 60 GHz ECR Ion Source Research
Phillips et al. PTG1181 electron gun development

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110321