RU2683963C1 - Импульсный генератор термоядерных нейтронов - Google Patents

Импульсный генератор термоядерных нейтронов Download PDF

Info

Publication number
RU2683963C1
RU2683963C1 RU2018112160A RU2018112160A RU2683963C1 RU 2683963 C1 RU2683963 C1 RU 2683963C1 RU 2018112160 A RU2018112160 A RU 2018112160A RU 2018112160 A RU2018112160 A RU 2018112160A RU 2683963 C1 RU2683963 C1 RU 2683963C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulsed
magnetic trap
neutron generator
heavy hydrogen
coils
Prior art date
Application number
RU2018112160A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Дмитриевич Вовченко
Андрей Николаевич Диденко
Константин Иванович Козловский
Владимир Иванович Ращиков
Вадим Леонидович Шатохин
Александр Евгеньевич Шиканов
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 RU2018112160A priority Critical patent/RU2683963C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2683963C1 publication Critical patent/RU2683963C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21GCONVERSION OF CHEMICAL ELEMENTS; RADIOACTIVE SOURCES
    • G21G4/00Radioactive sources

Abstract

Изобретение относится к устройству для генерации импульсных нейтронных потоков. В устройстве предусмотрен импульсный источник напряжения, подключенный к двум идентичным диодам для ускорения протонов, размещенным внутри рабочего вакуумного объема напротив друг друга, электроды которых представляют собой сектора частично прозрачной сферы, связанные определенными соотношениями. Оба диода имеют общую ось симметрии с магнитной ловушкой, охватывая ее, а между каждым анодом и магнитной ловушкой симметрично ее центру размещены две идентичные фокусирующие катушки с заданными индуктивностью и геометрией, подключенные к генератору импульса тока. При этом блок запуска устройства и синхронизации соединен с генераторами импульсов высокого напряжения и импульсов тока. Обе фокусирующие катушки могут быть размещены в оболочках из изоляционного материала, на поверхности которых расположены изолированные друг от друга вставки из металла с большим коэффициентом электронной эмиссии. Прозрачные аноды могут насыщаться водородом со стороны их внутренних поверхностей. Техническим результатом является увеличение коэффициента полезного действия импульсного генератора термоядерных нейтронов и расхода нуклидов тяжелого водорода и улучшение условий компенсации объемного заряда ускоренных протонов. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области нейтронной техники, конкретно, к устройствам для генерации нейтронов при взаимодействии нуклидов тяжелого водорода и может быть использовано, как элемент систем дистанционного радиационного контроля, имитатор нейтронных полей термоядерного реактора и других ядерных устройств, работающих в импульсно- периодическом режиме.
В работе [1], описан общий принцип генерации термоядерных нейтронов в плазменных системах, при реализации которого накачка энергии в плазму, содержащую нуклиды тяжелого водорода, осуществляется в импульсно- периодическом режиме с помощью мощного лазерного излучения или потоков ускоренных ионов или электронов.
Для повышения эффективности генерации нейтронов в подобных импульсных плазменных системах можно использовать идею магнито-инерционного удержания плазмы. Для этого наиболее перспективным средством формирования магнитного поля представляется пробочная ловушка Будкера - Поста с двумя симметрично расположенными идентичными катушками с токами одинаковой направленности в которой могут осуществляться термоядерные реакции с генерацией нейтронов, описанная в работах [2-3].
Наиболее близким техническим решением по отношению к заявляемому является импульсная плазменная система, способная реализовать, по мнению ее авторов, магнито- инерциальный термоядерный синтез в плазме, образуемой при фокусировке мощного лазерного излучения на твердотельную мишень, содержащую изотопы тяжелого водорода [4].
Магнитное поле в области нагреваемой плазмы также формируется с помощью ловушки Будкера - Поста. Это техническое решение может быть выбрано в качестве прототипа.
Основным его недостатком является использование твердотельной плазмообразующей мишени. Это приводит к затруднениям осуществления термоядерной реакции в импульсно- периодическом режиме, а также к высокому расходу трития и дейтерия.
Техническим результатом предлагаемого устройства является создание условий для эффективной генерации нейтронов в импульсно-периодическом режиме и уменьшении расхода нуклидов тяжелого водорода.
Этот результат достигается тем, что в прототип, содержащий магнитную ловушку в виде системы из двух, соосно расположенных на расстоянии d друг от друга, одинаковых катушек с индуктивностью L1 и с радиусом а, подключенных к генератору импульсов тока, введены инжектор изотопов тяжелого водорода с поперечной апертурой h, направленный в сторону центра магнитной ловушки перпендикулярно ее оси симметрии, с подключенным к нему блоком запуска и синхронизации, а также импульсный источник напряжения, подключенный к двум идентичным диодам для ускорения протонов, размещенным напротив друг друга и состоящих из анода в виде сектора сферы радиуса RA с коэффициентом прозрачности 0,85≤κ≤0,95 и заземленного катода в виде сектора сферы радиуса RK, симметрично охватывающего анод, при этом радиусы RA и RK удовлетворяют условию:
Figure 00000001
таким образом, что каждый из них находится внутри телесного угла
Figure 00000002
где параметр p=d/2а- выбирается в пределах
Figure 00000003
между каждым анодом и магнитной ловушкой симметрично ее центру размещены две идентичные фокусирующие катушки с индуктивностью L2 и радиусом Rф≈Rк(1+p2)-1/2 на расстоянии Н≈2Rкp(1+p2)-1/2 от друг от друга, также подключенные к генератору импульса тока, а блок запуска устройства и синхронизации соединен с генераторами импульсов высокого напряжения и импульсов тока, снабженного накопительной емкостью С, при этом на значение С и на индуктивности L1 и L2 накладываются условия:
Figure 00000004
Figure 00000005
где М - масса протона, е - элементарный электрический заряд, μ0 - магнитная проницаемость вакуума, U0 - максимально допустимое значение амплитуды импульса ускоряющего напряжения на диодных зазорах при заданных значениях RA и RK, U - напряжение зарядки емкости С, w1 и w2 - числа витков соответственно каждой из катушек магнитной ловушки и каждой из фокусирующих катушек.
Фокусирующие катушки могут быть размещены в оболочках из изоляционного материала, на поверхности которых расположены изолированные друг от друга вставки из металла с большим коэффициентом электронной эмиссии для улучшения условий компенсации объемного заряда протонов.
Аноды насыщены изотопами тяжелого водорода со стороны их внутренних поверхностей.
На фиг. 1 представлена схема расположения элементов импульсного генератора термоядерных нейтронов с инжектором изотопов тяжелого водорода. Она содержит следующие позиции: 1 - герметичный корпус рабочего объема генератора нейтронов, 2 - изоляционные электрические вводы, 3 - фокусирующие катушки, 4 - инжектор, 5 - катушки магнитной ловушки, 6 - катод, 7 - анод, 8 - вакуумный насос, 9 - блоком запуска и синхронизации, 10 - генератор импульса тока, 11 - генератор импульсов высокого напряжения.
Один из вариантов реализации импульсного инжектора изотопов тяжелого водорода может представлять собой лазерный источник ионов с плазмообразующей мишенью, насыщенной тяжелым водородом с конической полостью, ось которой направлена к центру магнитной ловушки. Для обеспечения подвода к пушке лазерного излучения в корпусе устройства предусмотрено герметичное оптическое окно.
На фиг. 2 представлена схема расположения элементов импульсного генератора термоядерных нейтронов с лазерным источником ионов с плазмообразующей мишенью. Она содержит следующие позиции: 1 - герметичный корпус рабочего объема генератора нейтронов, 2 - изоляционные электрические вводы, 3 - фокусирующие катушки, 4 - мишень, 5 - катушки магнитной ловушки, 6 - катод, 7 - анод, 8 - вакуумный насос, 9 - блоком запуска и синхронизации, 10 - генератор импульса тока, 11 - генератор импульсов высокого напряжения, 12 - лазер, 13 - линза, 14 - окно.
Другой вариант реализации импульсного инжектора изотопов тяжелого водорода может представлять собой импульсный плазменный ускоритель, например «рельсотрон».
На фиг. 3 представлена схема расположения элементов импульсного генератора термоядерных нейтронов с плазменным ускорителем. Она содержит следующие позиции: 1-герметичный корпус рабочего объема генератора нейтронов, 2-изоляционные электрические вводы, 3-фокусирующие катушки, 4-плазменный ускоритель, 5-катушки магнитной ловушки, 6-катод, 7-анод, 8-вакуумный насос, 9-блоком запуска и синхронизации, 10-генератор импульса тока, 11-генератор импульсов высокого напряжения, 12-блок питания и запуска плазменного ускорителя, 13-хранилище дейтерий- тритиевой смеси.
Для ускорения процесса нагрева плазмы при передаче энергии от ускоренных протонов электронам устройство может дополнительно содержать генератор потока газа с большим порядковым номером в таблице Менделеева (например ксенона или паров йода). При этом концентрация электронов в ловушке может быть увеличена почти на 2 порядка.
Устройство работает следующим образом.
От блока управления подается сигнал на запуск импульсного инжектора изотопов дейтерия и (или) трития и образуется струя этих изотопов, направленная в сторону магнитной ловушки. Время непрерывной генерации направленного потока изотопов тяжелого водорода составляет примерно неск. мкс. Одновременно осуществляется запуск импульсного генератора тока и формирование магнитного поля в рабочем объеме генератора. За несколько десятков не до достижения максимального значения индукции магнитного поля происходит запуск импульсного источника высокого напряжения, в качестве которого может быть использована линия Блюмляйна или генератор Аркадьева- Маркса. Длительность высоковольтного импульса U(t) при этом может лежать в диапазоне (50-100) нс.
У поверхности катода, а также у металлических вставок на оболочках фокусирующих катушек создается сильное электрическое поле, обеспечивающее условия для эффективной эмиссии электронов, ускоряемых к аноду и осциллирующих в прилегающей к нему области с образованием виртуального катода. Под действием электронной бомбардировки анодного электрода происходит его нагрев, десорбция тяжелого водорода из области насыщения, образование прианодной плазмы, извлечение из нее нуклидов водорода и их ускорение в сторону виртуального катода к магнитной ловушке.
Из решения самосогласованного уравнения Пуассона получается следующее выражение для возможной приближенной зависимости суммарного тока протонов, рассеиваемых в плазме, внутри магнитной ловушки и обеспечивающих ее нагрев:
Figure 00000006
где IA - ток Альвена, m, М - соответственно массы электрона и протона, с-скорость света.
Согласно представленным схемам, на катушки 3 и 5 подаются импульсы тока I1,2(t) которые можно аппроксимировать синусоидами, с амплитудами
Figure 00000007
Для обеспечения магнитной локализации ускоренных дейтронов в объеме ловушке в поперечном направлении необходимо, чтобы максимальный ларморовский радиус дейтрона в ловушке не превышал диаметр катушки:
Figure 00000008
где М- масса дейтрона, е- элементарный электрический заряд,
Figure 00000009
- амплитуда индукции магнитного поля в центре ловушки, μ0- магнитная постоянная, w1- число витков в катушке. Подставляя выражения (8) и (10) в неравенство (9) приходим к условию (6).
На фиг. 4 представлено расчетное семейство распределений амплитуд магнитного поля вдоль оси симметрии устройства - B(p, z). Компьютерный анализ показал что ближние к центру максимумы достигаются в местах расположения катушек магнитной ловушки-
Figure 00000010
а удаленные максимумы соответствуют местам расположения фокусирующих катушек-
Figure 00000011
Для того, чтобы все ускоренные в диодах нуклиды водорода попали в ловушку, необходимо выполнение условия:
Figure 00000012
которое вытекает из адиабатической инвариантности отношения кинетической энергии поперечного движения нуклида водорода к индукции магнитного поля [3], а также геометрических условий (2), (4), (5).
Подставляя в (13) выражения (11)и(12)с учетом (8), приходим к условию (7).
Попадая во внутреннюю область магнитной ловушке ускоренные нуклиды рассеиваются и тормозятся в потоке изотопов водорода из инжектора, образовывая высокотемпературную плазму за счет нагрева электронной компоненты с последующей термолизацией.
Процесс торможения нуклида водорода в ловушке описывается следующим дифференциальным уравнением:
Figure 00000013
где F(T) - функция энергетических потерь дейтрона в дейтерий- тритиевой смеси, V(t) - скорость ускоренных дейтронов в ловушке. Компьютерный анализ показал, что время перекачки энергии ускоренного потока нейтронов в плазму, образуемою в магнитной ловушке ~10-2 мс. На такой временной базе сам процесс формирования дейтронного потока в диодной системе можно считать мгновенным.
На основании приведенных выше соображений можно составить дифференциальное уравнение, описывающее процесс нагрева плазмы в ловушке:
Figure 00000014
где θ - температура (кэВ), n - суммарная концентрация изотопов водорода в плазме, t1 - время задержки между срабатыванием импульсного высоковольтного источника и запуском генератора потока изотопов водорода. Это дифференциальное уравнение решалось на компьютере.
Полученные зависимости температуры от времени позволили рассчитать поток термоядерных нейтронов генерируемых в предлагаемом устройстве. Был рассмотрен наиболее интересный случай, когда поток изотопов водорода, создаваемый инжектором, состоял из дейтериевого и тритиевого компонентов и для образования нейтронов используется ядерная реакция T(d,n)4He. Поток термоядерных нейтронов из плазмы в полный телесный угол оценивался следующим образом:
Figure 00000015
Расчет показал, что при линейных габаритах устройства ~0.1 м, амплитуде ускоряющего импульса 5*105 кВ и длительности ~ 100 нс возможно получение до 1012 нейтронов за импульс. Использование, разработанного авторами устройства малогабаритного генератора импульсного напряжения, способного реализовывать указанные электрофизические параметры с частотой до 10 Гц делает проект предлагаемого генератора нейтронов вполне конкурентоспособным по сравнению с известными классическими генераторами нейтронов.
Предлагаемое устройство позволяет при его использовании в качестве нейтронного генератора для решения задач элементного анализа, дистанционного ядерного контроля и т.д. существенно повысить ресурс его непрерывной работы по сравнению с классическими нейтронными генераторами с твердотельными нейтронообразующими мишенями. Кроме того предлагаемое устройство может послужить основой для создания малогабаритного управляемого термоядерного реактора, работающего в импульсно- периодическом режиме.
Источники информации
1. Лукьянов С.Ю., Ковальский Н.Г. Горячая плазма и управляемый ядерный синтез. М., МИФИ, 1999, с. 391-424.
2. Морозов А.И. Введение в плазмодинамику. М., Физматлит, 2005, с. 542-543.
3. Арцимович Л.А., Лукьянов С.Ю. Движение заряженных частиц в электромагнитных полях. М., Наука, 1978, с. 76-77.
4. Кузенов В.В., Рыжков СВ. Математическая модель взаимодействия лазерных пучков высокой энергии импульса с плазменной мишенью, находящейся в затравочном магнитном поле. Препринт №942 ИПМ РАН им. А.Ю. Ишлинского, 2010, с. 6-7. (прототип).
5. Вовченко Е.Д, Исаев А.А., Козловский К.И., Шиканов А.Е., Школьников Э.Я. Генератор ускоряющего напряжения для малогабаритных импульсных источников нейтронов. ПТЭ, 2017, №3, с. 60-64.

Claims (15)

1. Импульсный генератор термоядерных нейтронов, включающий в рабочем вакуумном объеме магнитную ловушку в виде системы из двух соосно расположенных на расстоянии d друг от друга одинаковых катушек с индуктивностью L1 и с радиусом а, подключенных к генератору импульсов тока, отличающийся тем, что в рабочий вакуумный объем введен инжектор изотопов тяжелого водорода с поперечной апертурой h, направленный в сторону центра магнитной ловушки перпендикулярно ее оси симметрии, с подключенным к нему снаружи блоком запуска и синхронизации, а также в него введен импульсный источник напряжения, подключенный к двум идентичным диодам для ускорения протонов, размещенным внутри рабочего вакуумного объема напротив друг друга, каждый представляет анод в виде сектора сферы радиуса RA с коэффициентом прозрачности 0,85≤к≤0,95 и заземленный катод в виде сектора сферы радиуса RК, симметрично охватывающий анод, при этом радиусы RA и RК удовлетворяют условию:
Figure 00000016
причем оба диода имеют общую ось симметрии с магнитной ловушкой, охватывая ее таким образом, что каждый из диодов находится внутри телесного угла
Figure 00000017
где параметр р=d/12а выбирается в пределах
Figure 00000018
кроме этого, между каждым анодом и магнитной ловушкой симметрично ее центру размещены две идентичные фокусирующие катушки с индуктивностью L2 и радиусом Rф≈Rк(1+p2)-1/2 на расстоянии Н≅2RKp(1+р2)-1/2 друг от друга, также подключенные к генератору импульса тока, а блок запуска устройства и синхронизации соединен с генераторами импульсов высокого напряжения и импульсов тока, снабженного накопительной емкостью С, при этом на значение С и на индуктивности L1 и L2 накладываются условия:
Figure 00000019
Figure 00000020
где М - масса протона, е - элементарный электрический заряд, μ0 - магнитная проницаемость вакуума, U0 - максимально допустимое значение амплитуды импульса ускоряющего напряжения на диодных зазорах при заданных значениях RA и RK, U - напряжение зарядки емкости С, w1 и w2 - числа витков соответственно каждой из катушек магнитной ловушки и каждой из фокусирующих катушек.
2. Импульсный генератор термоядерных нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что обе фокусирующие катушки размещены в оболочках из изоляционного материала, на поверхности которых расположены изолированные друг от друга вставки из металла с большим коэффициентом электронной эмиссии для улучшения условий компенсации объемного заряда ускоренных протонов.
3. Импульсный генератор термоядерных нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что прозрачные аноды насыщены водородом со стороны их внутренних поверхностей.
4. Импульсный генератор термоядерных нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что инжектор изотопов тяжелого водорода представляет собой лазерный источник ионов с плазмообразующей мишенью, насыщенной изотопами тяжелого водорода с конической полостью, ось которой направлена к центру магнитной ловушки.
5. Импульсный генератор термоядерных нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что инжектор изотопов тяжелого водорода представляет собой импульсный плазменный ускоритель.
6. Импульсный генератор термоядерных нейтронов по пп. 1 и 5, отличающийся тем, что инжектор изотопов тяжелого водорода содержит дополнительно клапан напуска молекул газа с большим порядковым номером, например йода или ксенона.
RU2018112160A 2018-04-04 2018-04-04 Импульсный генератор термоядерных нейтронов RU2683963C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018112160A RU2683963C1 (ru) 2018-04-04 2018-04-04 Импульсный генератор термоядерных нейтронов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018112160A RU2683963C1 (ru) 2018-04-04 2018-04-04 Импульсный генератор термоядерных нейтронов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2683963C1 true RU2683963C1 (ru) 2019-04-03

Family

ID=66090214

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018112160A RU2683963C1 (ru) 2018-04-04 2018-04-04 Импульсный генератор термоядерных нейтронов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2683963C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2749835C1 (ru) * 2020-09-21 2021-06-17 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ формирования пространственных конфигураций лазерных источников в схемах прямого облучения сферических мишеней на установках для лазерного термоядерного синтеза
RU2807512C1 (ru) * 2023-03-31 2023-11-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) Устройство для импульсной генерации потока нейтронов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001338800A (ja) * 2000-05-30 2001-12-07 Hitachi Ltd 中性子発生装置
RU2588263C1 (ru) * 2015-03-05 2016-06-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Источник ионов для нейтронной трубки
RU168025U1 (ru) * 2016-05-20 2017-01-17 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Импульсный генератор нейтронов
RU2619923C2 (ru) * 2012-09-04 2017-05-22 Трай Альфа Энерджи, Инк. Инжектор пучка нейтральных частиц на основе отрицательных ионов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001338800A (ja) * 2000-05-30 2001-12-07 Hitachi Ltd 中性子発生装置
RU2619923C2 (ru) * 2012-09-04 2017-05-22 Трай Альфа Энерджи, Инк. Инжектор пучка нейтральных частиц на основе отрицательных ионов
RU2588263C1 (ru) * 2015-03-05 2016-06-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Источник ионов для нейтронной трубки
RU168025U1 (ru) * 2016-05-20 2017-01-17 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Импульсный генератор нейтронов

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2749835C1 (ru) * 2020-09-21 2021-06-17 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ формирования пространственных конфигураций лазерных источников в схемах прямого облучения сферических мишеней на установках для лазерного термоядерного синтеза
RU2807512C1 (ru) * 2023-03-31 2023-11-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) Устройство для импульсной генерации потока нейтронов
RU2813664C1 (ru) * 2023-11-14 2024-02-14 Константин Иванович Козловский Импульсный генератор нейтронов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5717206B2 (ja) プラズマ生成システム、プラズマ生成方法、プラズマ閉じ込め方法
EA007870B1 (ru) Система плазмоэлектрического генерирования энергии
Krall The polywell™: A spherically convergent ion focus concept
US20030223528A1 (en) Electrostatic accelerated-recirculating-ion fusion neutron/proton source
EA011288B1 (ru) Способ удержания плазмы, имеющей электроны и ионы, в камере
US20110085632A1 (en) Systems and methods for magnetically assisted inertial electrostatic confinement fusion
Belchenko et al. Studies of ion and neutral beam physics and technology at the Budker Institute of Nuclear Physics, SB RAS
RU2683963C1 (ru) Импульсный генератор термоядерных нейтронов
RU149963U1 (ru) Ионный триод для генерации нейтронов
Gruenwald Proposal for a novel type of small scale aneutronic fusion reactor
EP4208881A2 (en) Orbital confinement fusion device
JP2003270400A (ja) 中性子発生管用pig型負イオン源
JP2001338800A (ja) 中性子発生装置
TWI430285B (zh) 電漿電力產生系統
RU2467526C1 (ru) Импульсная ускорительная нейтронная трубка
Sudan Particle ring fusion
Drivotin et al. The choice of acceleration structure for PET-System
JP2857924B2 (ja) 中性子発生装置
RU2287916C1 (ru) Ускоритель ионов с магнитной изоляцией
Didenko et al. Generation of Fusion Neutrons under the Interaction of Accelerated Deuterons with a Heavy Hydrogen Flow in a Plasma Trap with a Pulsed Magnetic Field
Ermakov et al. Design of a linear accelerator with a magnetic mirror on the beam energy of 45 MeV
Rashchikov et al. VACUUM ACCELERATING TUBE WITH TWO SYMMETRICALLY LO-CATED TARGETS FOR NEUTRON GENERATION
Chernousov et al. Features of the formation of an electron beam in a linear accelerator on parallel-coupled structure
Rinolfi Longitudinal Beam Dynamics Application to synchrotron
Tsybin New physical possibilities in compact neutron sources