RU2297649C1 - Система для измерения энергетического распределения атомов, покидающих плазму, в установках токамак - Google Patents
Система для измерения энергетического распределения атомов, покидающих плазму, в установках токамак Download PDFInfo
- Publication number
- RU2297649C1 RU2297649C1 RU2005136679/28A RU2005136679A RU2297649C1 RU 2297649 C1 RU2297649 C1 RU 2297649C1 RU 2005136679/28 A RU2005136679/28 A RU 2005136679/28A RU 2005136679 A RU2005136679 A RU 2005136679A RU 2297649 C1 RU2297649 C1 RU 2297649C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- plasma
- scintillation screen
- atoms
- energy distribution
- tokamak
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к устройствам для диагностики плазмы, в частности для измерения энергетического распределения атомов водорода, дейтерия, трития, возникающих в плазме установок токамак (например, в результате перезарядки или рекомбинации). Техническим результатом изобретения является: расширение функциональных возможностей устройства за счет одновременного измерения энергетических распределений атомов в нескольких пространственных областях плазмы, повышение надежности устройства за счет минимизации состава сложного оборудования, размещенного в области вакуума и высокого уровня радиоактивности, улучшение точности измерений за счет передачи сигнала в зоне высокого уровня электромагнитных помех в виде светового потока, а также устранение возмущений магнитного поля установки, негативно влияющих на параметры плазмы. Сущность: предложенное устройство состоит из коллиматора, фольги для обдирки атомов, сцинтилляционного экрана и регистрирующей аппаратуры. Коллиматор выполнен многоканальным, а сцинтилляционный экран представляет собой подложку с нанесенным на нее слоем сцинтиллятора, оптически соединенным с координатно-чувствительным детектором при помощи оптической системы, обеспечивающей передачу изображения. Сцинтилляционный экран может быть выполнен вогнутым, при этом вогнутость направлена в направлении пучка ионов, полученных в результате обдирки атомов. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам для диагностики плазмы, в частности для измерения энергетического распределения атомов водорода, дейтерия, трития, возникающих в плазме установок токамака (например, в результате перезарядки или рекомбинации).
Известно устройство для измерения энергетического распределения атомов, покидающих плазму, по энергии (A.I.Kislyakov. Neutral particle diagnostics of Fusion Plasma and Reactor Products, in "Diagnostics for Contemporary Fusion Experiments", Proc. of International School of Plasma Physics in Piero Caldirole, Editrice Compositori, Italy 1991, p.455-476). Оно представляет собой установленный непосредственно у внешней стенки вакуумной камеры вдоль оси пучка атомов коллиматор, откачные насосы, фольгу и электромагнит, а также ряд детекторов, представляющих собой сцинтилляторы с фотоэлектронными умножителями. Поток атомов из плазмы ограничивается коллиматором, затем проходит через фольгу, в которой происходит обдирка атомов, образовавшиеся в результате обдирки ионы попадают в магнитное поле магнита, в котором ионы двигаются по траекториям, кривизна которых зависит от энергии ионов. При этом ионы с разной энергией попадают на различные детекторы, представляющие собой сцинтиллятор, свет от которого регистрируется при помощи фотоэлектронного умножителя.
Использование упомянутого устройства в условиях термоядерного реактора-токамака связано с рядом технических трудностей и имеет ряд принципиальных ограничений по следующим причинам:
- Электромагнит, создающий магнитное поле, детекторы (ФЭУ) и другое сложное оборудование, имеющее довольно высокую вероятность отказа, должно размещаться в зоне с высоким уровнем радиоактивности, что сильно осложняет его обслуживание или замену в случае неисправности.
- Для предотвращения обдирки атомов на остаточном газе, присутствующем в длинном коллиматоре системы, необходимо применение дополнительной откачки, что представляет собой серьезную проблему по причинам, изложенным в предыдущем пункте.
- Для того чтобы рассеянное магнитное поле установки не проникало в объем анализатора, необходимо использование тяжелого и громоздкого магнитного экрана, который в свою очередь может оказывать негативное влияние на устойчивость плазменного шнура.
- Поскольку использование предварительных усилителей в зоне с высоким уровнем радиоактивности исключено, электрический сигнал с выхода ФЭУ должен выводиться из зоны с высоким уровнем электромагнитных помех при помощи кабеля, что неизбежно ухудшает отношение сигнал-помеха измерений.
- Описанная аппаратура обеспечивает измерения только в одной области плазмы, расположенной вдоль хорды наблюдения, для обеспечения многохордовых измерений необходимо экстенсивное увеличение количества регистрирующей аппаратуры - детекторов (сцинтиллятор + ФЭУ) до нескольких десятков, что сильно увеличивает стоимость и вероятность отказа оборудования.
Техническим результатом, на который направлено изобретение, является: расширение функциональных возможностей устройства, т.к. одновременно измеряют энергетические распределения атомов в нескольких пространственных областях плазмы, повышение надежности устройства, поскольку минимизирован состав сложного оборудования, размещенного в области вакуума и высокого уровня радиоактивности, улучшение точности измерений за счет передачи сигнала в зоне высокого уровня электромагнитных помех в виде светового потока, а также устранение возмущений магнитного поля установки, негативно влияющих на параметры плазмы.
Для достижения указанного результата предложено устройство для измерения энергетического распределения атомов, покидающих плазму, в установках типа токамак, состоящее из коллиматора, фольги для обдирки атомов, сцинцилляционного экрана и регистрирующей аппаратуры, при этом коллиматор выполнен многоканальным, а сцинтилляционный экран представляет собой подложку с нанесенным на нее слоем сцинтиллятора, оптически соединенным с координатно-чувствительным детектором при помощи оптической системы, обеспечивающей передачу изображения.
Кроме того, сцинтилляционный экран может быть выполнен вогнутым, при этом вогнутость направлена в направлении пучка ионов, полученных в результате обдирки атомов.
При этом сцинтилляционный экран может быть выполнен в виде части поверхности сферы.
При этом сцинтилляционный экран может быть выполнен в виде части поверхности эллипсоида.
При этом сцинтилляционный экран может быть выполнен в виде части поверхности параболоида.
На подложку сцинтилляционного экрана может быть нанесен светоотражающий слой.
В заявляемой системе для анализа частиц по энергии используется не специальный электромагнит, а магнитное поле, создаваемое обмотками токамака.
Регистрация частиц, имеющих различную энергию и рождающихся в различных пространственных областях плазмы, производится не при помощи дискретных детекторов (сцинтилляторов, сочлененных с ФЭУ), а посредством регистрирующей аппаратуры - одного сцинтилляционного экрана и координатно-чувствительного детектора светового излучения.
Детектор устанавливается не в непосредственной близости от сцинтилляционного экрана, а на некотором удалении, в зоне с низкими уровнями электромагнитных помех и ионизирующих излучений; при этом изображение светящейся под действием ионов поверхности сцинтиллятора передается в эту зону при помощи оптической системы.
Один и тот же сцинтилляционный экран используется для измерений распределения частиц по энергии в различных областях плазмы; при этом по одной из координат сцинтиллятора обеспечивается энергетическое разрешение, а по другой - пространственное разрешение.
В качестве примера рассмотрим систему для детектирования атомов, образовавшихся в результате вторичной перезарядки для установки ITER (А.А.Медведев, B.C.Стрелков. Анализ применимости активной корпускулярной диагностики, основанной на эффекте вторичной перезарядки, для измерения профиля q в реакторе ITER, Препринт РНЦ "Курчатовский институт" 6255/8, Москва 2002).
В этом случае необходимо обеспечить измерение отношения величин потоков водородных атомов с энергией 250 кэВ для различных линий наблюдения.
На фиг.1 и 2 дан общий вид устройства и его расположение относительно вертикального сечения вакуумной камеры установки токамак - фиг.1 и горизонтального сечения - фиг.2. На фиг.1 магнитное поле установки направлено перпендикулярно плоскости чертежа и осям коллиматоров. На фиг.2 магнитное поле установки направлено горизонтально, перпендикулярно осям коллиматора.
На фиг.3 показана структура сцинтилляционного экрана.
На фиг.4 показана схема одновременной регистрации энергетического и пространственного распределения потоков атомов на сцинтилляционном экране. Направление магнитного поля установки (напряженность магнитного поля В) показана стрелкой.
Позиции, обозначенные на фигурах:
1 - плазма,
2 - стенка вакуумной камеры,
3 - коллиматоры,
4 - обдирочные фольги,
5 - сцинтилляционный экран,
6 - элементы оптической системы (зеркала и линзы), служащей для передачи изображения сцинтилляционного экрана,
7 - биологическая защита установки,
8 - координатно-чувствительный детектор,
9 - стеклянная подложка,
10 - слой алюминия,
11 - сцинтиллятор,
12 - выходы коллиматоров,
13 - траектории протонов.
Принцип действия предлагаемой системы измерения заключается в следующем. Пучок водородных атомов, поступающий из плазмы 1, ограничивается коллиматорами 3 и проходит через золотые обдирочные фольги 4, плоскости которых перпендикулярны оси коллиматоров, в результате чего атомы превращаются в протоны. Оси всех коллиматоров лежат в одной плоскости, параллельной направлению магнитного поля токамака. В магнитном поле токамака, направление которого близко к горизонтальному, протоны движутся по окружностям, радиусы которых зависят от их энергии, и вследствие этого протоны, имеющие различную энергию, разворачиваются на угол, близкий 180°, и попадают на различные участки сцинтилляционного экрана 5. Таким образом, в направлении, перпендикулярном магнитному полю, реализуется энергетическое разрешение. Угол разворота, близкий к 180°, обеспечивает наилучшую фокусировку протонных пучков. Сцинтилляционный экран 5 представляет собой подложку из кварцевого стекла 9, на которую напылен слой алюминия 10, на который в свою очередь нанесен тонкий (5-30 мкм) слой сцинтиллятора 11, например полистирол плюс 2,5% р-терфенила и 0,03% тетрафенилбутадиена. Слой сцинтиллятора такой толщины обеспечивает эффективность регистрации для протонов с энергией 250 кэВ, близкую к 1, и минимальный уровень фона, связанного с поглощением нейтронов и гамма-квантов с энергией несколько МэВ, составляющих основную долю излучения в условиях токамака.
Экран 5 имеет вогнутую (цилиндрическую, сферическую, эллиптическую или параболическую) форму. Вогнутость направлена навстречу падающим по траекториям 13 протонам. Экран расположен таким образом, что обдирочные фольги 4 лежат в плоскости, касательной к внутренней поверхности экрана 5 и проходящей через его геометрический центр. Ось оптической системы 6 перпендикулярна этой касательной плоскости и также проходит через центр экрана. Такая форма и ориентация экрана в рассматриваемом случае расширяют рабочий диапазон величин магнитного поля (при котором частицы с энергией 250 кэВ попадают на поверхность сцинтиллятора 11). Кроме того, вогнутый экран увеличивает эффективность сбора света, возникающего в сцинтилляторе 11 под действием протонов, оптической системой 6. Алюминиевая пленка 10 также позволяет повысить эффективность сбора света. Оптимальные размеры, форма и ориентация сцинтилляционного экрана зависят от конкретных условий эксперимента, а именно: взаимной ориентации магнитного поля и осей коллиматоров, измеряемого диапазона энергий атомов, величины магнитного поля, параметров оптической системы и т.д.
Выходы каналов коллиматора 12, отвечающих различным линиям наблюдения, смещены друг относительно друга по горизонтали, при этом на сцинтилляторе отображается несколько энергетических спектров, соответствующих различным линиям наблюдения. Изображение поверхности сцинтиллятора передается при помощи зеркально-линзовой оптической системы 6 за биологическую защиту установки 7, где расположен координатно-чувствительный детектор 8 (светочувствительная ПЗС матрица с электронно-оптическим преобразователем). Для передачи изображения может быть использована оптические система, построенная по различным схемам, например телескопическая, перископическая, эндоскопическая.
По сравнению с прототипом предлагаемая система обладает следующими преимуществами, которые позволят использовать ее для диагностики плазмы:
- низкой стоимостью: отсутствует специальный электромагнит для энергетического анализа, вместо нескольких ФЭУ используется один координатно-чувствительный детектор, стоимость которого сравнима со стоимостью ФЭУ;
- отсутствием сложного оборудования, размещенного в зоне с высоким уровнем радиации;
- отсутствует возмущение магнитного поля установки, влияющее на равновесие плазменного шнура;
- при помощи одной системы возможны подробные (до нескольких десятков линий наблюдения) пространственно-разрешенные измерения энергетического распределения частиц;
- обеспечивается лучшее отношение сигнал-помеха вследствие того, что из зоны с высоким уровнем электрических помех выводится не электрический сигнал, а световое излучение.
Claims (6)
1. Устройство для измерения энергетического распределения атомов, покидающих плазму, в установках типа токамак, состоящее из коллиматора, фольги для обдирки атомов, сцинтилляционного экрана и регистрирующей аппаратуры, отличающееся тем, что коллиматор выполнен многоканальным, а сцинтилляционный экран представляет собой подложку с нанесенным на нее слоем сцинтиллятора, оптически соединенным с координатно-чувствительным детектором при помощи оптической системы, обеспечивающей передачу изображения.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что сцинтилляционный экран выполнен вогнутым, при этом вогнутость направлена в направлении пучка ионов, полученных в результате обдирки атомов.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что сцинтилляционный экран выполнен в виде части поверхности сферы,
4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что сцинтилляционный экран выполнен в виде части поверхности эллипсоида.
5. Устройство по п.2, отличающееся тем, что сцинтилляционный экран выполнен в виде части поверхности параболоида.
6. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что на подложку сцинтилляционного экрана нанесен светоотражающий слой.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005136679/28A RU2297649C1 (ru) | 2005-11-25 | 2005-11-25 | Система для измерения энергетического распределения атомов, покидающих плазму, в установках токамак |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005136679/28A RU2297649C1 (ru) | 2005-11-25 | 2005-11-25 | Система для измерения энергетического распределения атомов, покидающих плазму, в установках токамак |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2297649C1 true RU2297649C1 (ru) | 2007-04-20 |
Family
ID=38036948
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005136679/28A RU2297649C1 (ru) | 2005-11-25 | 2005-11-25 | Система для измерения энергетического распределения атомов, покидающих плазму, в установках токамак |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2297649C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2012088750A1 (zh) * | 2010-12-30 | 2012-07-05 | 中国科学院等离子体物理研究所 | 一种高灵敏度、宽带氢或氘alpha谱线强度测量方法和系统 |
RU2686478C1 (ru) * | 2018-09-24 | 2019-04-29 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" | Способ и устройство для оптимизации рециклинга рабочего газа в токамаке |
CN110244342A (zh) * | 2019-07-22 | 2019-09-17 | 中国科学技术大学 | 稳态原子束能谱测量系统以及方法 |
CN111522055A (zh) * | 2020-06-04 | 2020-08-11 | 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 | 一种离子信号在线探测记录系统 |
-
2005
- 2005-11-25 RU RU2005136679/28A patent/RU2297649C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Kislyakov A.I., Neutral particle diagnostics of Fusion Plasma and Reactor Products, in "Diagnostics for Contemporary Fuusion Experiments", Proc. Of International School of Plasma physics in Piero Cardirole, Editrice Compositori, Italy 1991, p.455-476. Chernishev F.V., et al. Compact Neutral Particle Analyzer for Plasma Diagnostics. 30th EPS Conference on Contr. Fusion and Plasma Phys., St. Petersburg, 7-11 July 2003, ECA.Vol.27A, P-4.71. Диагностика термоядерной плазмы, под ред. С.Ю.Лукянова, М., Энергоатомиздат, 1985, с.118-119. * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2012088750A1 (zh) * | 2010-12-30 | 2012-07-05 | 中国科学院等离子体物理研究所 | 一种高灵敏度、宽带氢或氘alpha谱线强度测量方法和系统 |
RU2686478C1 (ru) * | 2018-09-24 | 2019-04-29 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" | Способ и устройство для оптимизации рециклинга рабочего газа в токамаке |
CN110244342A (zh) * | 2019-07-22 | 2019-09-17 | 中国科学技术大学 | 稳态原子束能谱测量系统以及方法 |
CN110244342B (zh) * | 2019-07-22 | 2020-12-25 | 中国科学技术大学 | 稳态原子束能谱测量系统以及方法 |
CN111522055A (zh) * | 2020-06-04 | 2020-08-11 | 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 | 一种离子信号在线探测记录系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Pinfold et al. | Technical design report of the MoEDAL experiment | |
Blomqvist et al. | The three-spectrometer facility at the Mainz microtron MAMI | |
Adams et al. | The CLAS cherenkov detector | |
Frenje | Nuclear diagnostics for inertial confinement fusion (ICF) plasmas | |
Tremsin et al. | On the possibility to image thermal and cold neutron with sub-15 μm spatial resolution | |
Brown et al. | Electromagnetic calorimetry | |
Johnson et al. | Modelling and TOFOR measurements of scattered neutrons at JET | |
RU2297649C1 (ru) | Система для измерения энергетического распределения атомов, покидающих плазму, в установках токамак | |
Afanasyev et al. | Neutral particle analyzer/isotope separator for measurement of hydrogen isotope composition of JET plasmas | |
Guerard et al. | Prospects in MPGDs development for neutron detection | |
Bernard et al. | Gamma-ray polarimetry | |
CN114235346B (zh) | 一种基于光腔吸收的衍射杂光抑制比测试系统及方法 | |
Asai et al. | Neutron spectrometer for DD/DT burning ratio measurement in fusion experimental reactor | |
Lamanna | High-energy gamma-ray detection with the Alpha Magnetic Spectrometer on board the International Space Station | |
Pengyue et al. | Research on calibration device of GECAM satellite gamma ray detector | |
Osakabe et al. | A compact neutron counter telescope with thick radiator (COTETRA) for fusion experiments | |
Shikaze et al. | Development of the neutron calibration fields using accelerators at FRS and TIARA of JAEA | |
CN115639229B (zh) | 多毛细管会聚透镜的中子成像谱仪及其成像方法 | |
Bewley et al. | A simple way of calibrating the sample flux and moderator time structures for neutron instruments at pulsed spallation sources | |
Muminov et al. | An experimental setup for studying specular reflection of hard γ quanta | |
Li et al. | Property investigation for different wedge-shaped CsI (Tl) s | |
Pan et al. | Simulation study of the performance of the Very Large Area gamma-ray Space Telescope | |
CN116295843A (zh) | 短脉冲x射线源偏振测量仪及偏振测量方法 | |
Bucher et al. | On the measurement of the small-angle scattering of fast neutrons | |
Sivertz et al. | A compact gas Cherenkov detector with novel optics |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20151126 |