RU2366030C1 - Газонаполненная нейтронная трубка - Google Patents

Газонаполненная нейтронная трубка Download PDF

Info

Publication number
RU2366030C1
RU2366030C1 RU2008102763/28A RU2008102763A RU2366030C1 RU 2366030 C1 RU2366030 C1 RU 2366030C1 RU 2008102763/28 A RU2008102763/28 A RU 2008102763/28A RU 2008102763 A RU2008102763 A RU 2008102763A RU 2366030 C1 RU2366030 C1 RU 2366030C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnet
gas
disk
ion source
cathode
Prior art date
Application number
RU2008102763/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Петрович Боголюбов (RU)
Евгений Петрович Боголюбов
Владимир Сергеевич Васин (RU)
Владимир Сергеевич Васин
Рустам Халимович Якубов (RU)
Рустам Халимович Якубов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова"
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 унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова"
Priority to RU2008102763/28A priority Critical patent/RU2366030C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2366030C1 publication Critical patent/RU2366030C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к газонаполненным нейтронным трубкам для каротажных работ на нефтяных, газовых и рудных месторождениях. Газонаполненная нейтронная трубка содержит корпус, в котором расположены иммерсионная ионно-оптическая система, мишень, магнитогазоразрядный ионный источник с дисковым магнитом катода и кольцевым магнитом вокруг полого антикатода. Кольцевой магнит выполнен из двух полуколец и скреплен пружинной металлической немагнитной стяжкой и установлен в теле антикатода во внешнем пазу корпуса, а дисковый магнит расположен в полости проходного изолятора ионного источника, его магнитное поле направлено навстречу магнитному полю дискового магнита и выбрано из условия Bd≥2Bc≥240 мТл, где Bd - максимальная магнитная индукция дискового магнита; Bc - максимальная магнитная индукция кольцевого магнита. Технический результат: повышение нейтронного потока, уменьшение энергопотребления, уменьшение рабочего давления, повышение надежности и ресурса работы, уменьшение диаметра прибора. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 3 ил.

Description

Изобретение относится к газонаполненным нейтронным трубкам для каротажных работ на нефтяных, газовых и рудных месторождениях.
Известные малогабаритные газонаполненные нейтронные трубки с ионным источником Пеннинга, работающие в импульсно-частотном режиме при постоянном ускоряющем напряжении 80-90 кВ, отличаются друг от друга ионно-оптической системой (аксиальная или иммерсионная) и видом ионных источников:
- ионный источник с одним кольцевым цилиндрическим магнитом, установленным вне объема трубки, имеющей аксиальную ионно-оптическую систему, B.C.Васин, В.А.Тукарев, Т.О.Хасаев, Р.Х.Якубов, Научная сессия МИФИ-2005, Сборник научных трудов, том 5, Москва 2005, 212-213, аналог;
- ионный источник с одним кольцевым цилиндрическим магнитом, установленным на аноде источника внутри трубки, с аксиальной ионно-оптической системой, патент СССР №1590019, МПК: H05H 5/02, G21G 4/02;
- ионный источник с одним кольцевым магнитом, установленным у выходного отверстия антикатода внутри объема трубки, с аксиальной ионно-оптической системой, O.Reifenschweiler, Nucleonics, 18, 12, 69 (1960);
- ионный источник с одним дисковым магнитом, установленным со стороны катода источника, вне объема трубки, с иммерсионной ионно-оптической системой, J.Yu et al. Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. Bill (1996) 148-150; B.C.Васин, Р.Х.Якубов, Разработка газонаполненной нейтронной трубки для скважинного генератора нейтронов, ФГУП РФЯЦ - ВНИИЭФ, Сборник докладов Четвертой научно-технической конференции, 1-3 ноября 2005 г., Саров, 2006, с.310-312;
- ионный источник с двумя магнитами: дисковым и кольцевым, установленными внутри объема трубки; Timus D., Neutron generating tubes NSA, 1968, т.22, №15, 32361, прототип.
Существующие дейтерий-тритиевые малогабаритные газонаполненные нейтронные трубки, работающие на ядерной реакции T(d,n)He4 и используемые в нейтронных генераторах для скважинной геофизической аппаратуры, генерируют 14 МэВ - нейтроны и обеспечивают нейтронные потоки не выше 108 нейтр./с.
Недостатками известных малогабаритных трубок с ионным источником являются: сложность уменьшения диаметра из-за наличия кольцевого цилиндрического магнита, устанавливаемого снаружи трубки, повышенное энергопотребление и недостаточно высокий срок службы; недостаточно высокий нейтронный поток (не выше 108 нейтр./с); сложность крепления магнита внутри трубки на аноде источника, проблема сохранения термостойкости магнита при высокотемпературной обработке трубки на вакуумном посту, а также проблема сохранения вакуума из-за наличия магнита в объеме трубки; сложность установки кольцевого магнита внутри трубки вблизи полости антикатода ионного источника.
Данное изобретение исключает недостатки аналогов и прототипа.
Техническим результатом изобретения является повышение нейтронного потока, уменьшение энергопотребления, уменьшение рабочего давления, повышение надежности и ресурса работы, уменьшение диаметра прибора.
Технический результат достигается тем, что в газонаполненной нейтронной трубке, содержащей корпус, в котором расположены иммерсионная ионно-оптическая система, мишень, магнитогазоразрядный ионный источник с дисковым магнитом катода и кольцевым магнитом вокруг полого антикатода, кольцевой магнит выполнен из двух полуколец и скреплен пружинной металлической немагнитной стяжкой и установлен в теле антикатода во внешнем пазу корпуса, а дисковый магнит расположен в полости проходного изолятора ионного источника, его магнитное поле направлено навстречу магнитному полю дискового магнита и выбрано из условия: Bd≥2Bc≥240 мТл,
где Bd - максимальная магнитная индукция дискового магнита;
Bc - максимальная магнитная индукция кольцевого магнита.
Глубина полости антикатода, ее диаметр, расстояние между магнитами, также высота анода связаны соотношениями: 2.5≤S/h≤3.0 и 2.0≤D/l≤2.5, где l - глубина полости антикатода; S - расстояние между магнитами, h - высота анода; D - диаметр полости антикатода.
Сущность предлагаемого устройства поясняется на фиг.1-3.
На фиг.1 схематично представлен поперечный разрез газонаполненной нейтронной трубки, где: «0» - нулевое значение суммарного магнитного поля; 1 - дисковый магнит, 2 - катод, 3 - анод, 4 - антикатод, 5 - кольцевой магнит, 6 - выходное отверстие для ионов, 7 - иммерсионная ионно-оптическая система, 8 - мишень.
На фиг.2 представлены различные конфигурации магнитных полей вдоль оси газонаполненной нейтронной трубки, где K1 - конфигурация В-поля, когда разноименные полюса магнитов расположены навстречу друг другу; K2 - конфигурация В-поля, когда одноименные полюса магнитов расположены навстречу друг другу; K3 - конфигурация В-поля при одном дисковом магните 1.
На фиг.3 схематично представлен разрез ионного источника газонаполненной нейтронной трубки.
Ионный источник газонаполненной нейтронной трубки снабжен дисковым магнитом 1 и кольцевым магнитом 5, причем разноименные полюса магнитов расположены навстречу друг другу.
Образуемое между магнитами 1 и 5 магнитное В-поле в полости антикатода 4 вблизи отверстия для выхода ионов 6 меняет свое направление на противоположное, переходя через нулевое значение поля в точке «0» полости антикатода 4 (фиг.2, конфигурация поля K1, фиг.3).
Если дисковый 1 и кольцевой 5 магниты установлены одинаковыми полюсами навстречу друг другу, то магнитное поле в ионном источнике имеет конфигурацию K2 (фиг.2.). В этом случае источник трубки в рабочем режиме (при токе трубки ~85 мкА и ускоряющем напряжении 85 кВ) потребляет энергию в 1,5 раза больше.
Если в ионном источнике установить один дисковый магнит 1, то конфигурация В-поля приобретет вид K3. В этом случае в рабочем режиме ионный источник потребляет энергию в 3,5 раза больше, а трубка дает низкий нейтронный поток.
Экспериментальные усредненные данные, полученные при проведении исследований пяти нейтронных трубок фиг.1 с ионными источниками, имеющими конфигурацию магнитных полей K1, K2, и пяти нейтронных трубок, имеющих конфигурацию магнитного поля K3, обобщены и представлены в таблице. Экспериментальные данные получены на частоте f=1000 Гц, при длительности модуляционных импульсов 100 мкс и при скважности S=10.
Изобретение обеспечивает получение нейтронных потоков, превышающих интенсивность 108 нейтр./с при скважностях S модуляционных импульсов, подаваемых на анод 3 ионного источника, от 4 до 25. Скважность S=1/τ,f, где τ - длительность модуляционных прямоугольных импульсов напряжения амплитудой 2,5 кВ, подаваемых на анод ионного источника; f - частота следования модуляционных импульсов.
Стабильная работа устройства при скважностях модуляционных импульсов около 25 обеспечена протеканием низких токов через ионный источник и уменьшением давления рабочего газа в трубке при сохранении тока (~85 мкА) через трубку. Варианты трубок с ионными источниками, имеющими конфигурацию В-полей K2 и K3, работая при более высоких токах через ионный источник и повышенных давлениях в ионно-оптической системе, обеспечивают нейтронный поток ≥108 нейтр./с при скважностях только от 4 до 10 (трубки неработоспособны при частотах ~400 Гц и длительностях модуляционных импульсов ~100 мкс).
Изобретение обеспечивает концентрацию плазмы импульсного газового разряда вблизи выходного отверстия для ионов 6 в полости антикатода 4 (фиг.1 и фиг.2.1; 2.2) ионного источника трубки за счет эффекта «диамагнетизма плазмы в неоднородном магнитном поле» в месте азимутально-симметричного перехода В-поля через нулевое значение «0» (фиг.2, конфигурация K1).
В неоднородном магнитном поле на частицы плазмы (и нейтральный водород) действует диамагнитная сила, стремящаяся вытолкнуть частицы плазмы (и нейтральный водород) из области сильного поля в область более слабого поля. В нашем случае при работе трубки плазма и рабочий газ в ионном источнике сконцентрированы в области точки «0» полости антикатода 4 у выходного отверстия для выхода ионов 6 (фиг.1, фиг.2, конфигурация K1).
Повышение концентрации плазмы в области «0» полости антикатода увеличивает количество ионов, выводимых из плазмы через выходное отверстие 6 антикатода 4 в иммерсионную ионно-оптическую систему трубки 7. Это облегчает получение ионного тока ~85 мкА, протекающего через иммерсионную ионно-оптическую систему трубки 7 при ускоряющем напряжении ~85 кВ и уменьшенном до 250 мкА токе через ионный источник за счет уменьшения давления рабочего газа в объеме трубки. Уменьшение рабочего давления в трубке приводит к уменьшению столкновений пучка быстрых ионов с молекулами рабочего газа при их транспортировке через ионнооптическую систему 7.
Для удобства сборки кольцевой магнит, выполненный из Sm-Co, после намагничивания до 260-290 мТл разделяют на два полукольца, устанавливают в паз корпуса трубки у полости антикатода и скрепляют металлической немагнитной стяжкой (два магнитных полукольца, установленных в единое кольцо, - расталкиваются).
Figure 00000001

Claims (2)

1. Газонаполненная нейтронная трубка, содержащая корпус, в котором расположены иммерсионная ионнооптическая система, мишень, магнитогазоразрядный ионный источник с дисковым магнитом катода и кольцевым магнитом вокруг полого антикатода, отличающаяся тем, что кольцевой магнит выполнен из двух полуколец и скреплен пружинной металлической немагнитной стяжкой и установлен в теле антикатода во внешнем пазу корпуса, а дисковый магнит расположен в полости проходного изолятора ионного источника, его магнитное поле направлено навстречу магнитному полю дискового магнита и выбрано из условия:
Bd≥2Bc≥240 мТл,
где Bd - максимальная магнитная индукция дискового магнита;
Bc - максимальная магнитная индукция кольцевого магнита.
2. Газонаполненная нейтронная трубка по п.1, отличающаяся тем, что глубина полости антикатода, ее диаметр, расстояние между магнитами, а также высота анода связаны соотношениями:
2,5≤S/h≤3,0; и 2,0≤D/l≤2,5,
где l - глубина полости антикатода;
S - расстояние между магнитами,
h - высота анода;
D - диаметр полости антикатода.
RU2008102763/28A 2008-01-29 2008-01-29 Газонаполненная нейтронная трубка RU2366030C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008102763/28A RU2366030C1 (ru) 2008-01-29 2008-01-29 Газонаполненная нейтронная трубка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008102763/28A RU2366030C1 (ru) 2008-01-29 2008-01-29 Газонаполненная нейтронная трубка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2366030C1 true RU2366030C1 (ru) 2009-08-27

Family

ID=41150021

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008102763/28A RU2366030C1 (ru) 2008-01-29 2008-01-29 Газонаполненная нейтронная трубка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2366030C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2784836C1 (ru) * 2022-04-05 2022-11-30 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") Импульсный генератор нейтронов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Timus D., Neutron generating tubes NSA, 1968, v.22, №15. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2784836C1 (ru) * 2022-04-05 2022-11-30 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") Импульсный генератор нейтронов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6654433B1 (en) Method and machine for producing energy by nuclear fusion reactions
RU2316835C1 (ru) Вакуумная нейтронная трубка
JP3867972B2 (ja) 慣性静電閉じ込め核融合装置
Dreike et al. Formation and dynamics of a rotating proton ring in a magnetic mirror
US8971473B2 (en) Plasma driven neutron/gamma generator
RU74001U1 (ru) Газонаполненная нейтронная трубка
RU2366030C1 (ru) Газонаполненная нейтронная трубка
RU149963U1 (ru) Ионный триод для генерации нейтронов
RU2366013C1 (ru) Способ формирования нейтронного потока газонаполненной нейтронной трубки
RU132240U1 (ru) Импульсный генератор нейтронов
KR101378384B1 (ko) 사이클로트론
RU2540983C1 (ru) Запаянная нейтронная трубка
WO2013046120A1 (en) Systems and methods for electromagnetic acceleration or compression of particles
RU143417U1 (ru) Импульсный генератор нейтронов
CN1954229B (zh) 用nmr和epr使离子与原子多激发的方法和装置
RU140351U1 (ru) Ионный диод для генерации нейтронов
Basko et al. Plasma lens for the heavy ion accelerator at ITEP
Leung et al. Compact neutron generator developement and applications
RU2521050C1 (ru) Ускорительная нейтронная трубка
RU71468U1 (ru) Запаянная нейтронная трубка
RU138346U1 (ru) Газонаполненная нейтронная трубка
Waldmann Development of a permanent-magnet microwave ion source for a sealed-tube neutron generator
Reijonen et al. Compact neutron source development at LBNL
RU184106U1 (ru) Импульсный генератор нейтронов
RU228879U1 (ru) Вакуумируемый компактный DD-генератор быстрых нейтронов