Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634794)
Контекстум
.
Атом  / №3 (43) 2009

«КРИМИНАЛЬНЫЙ» ИНЖЕКТОР ДЛЯ БЕЗЖЕЛЕЗНОГО БЕТАТРОНА (100,00 руб.)

0   0
Первый авторГерасимов
Страниц5
ID558565
АннотацияИдея индукционного ускорения электронов в устройстве, названном бетатроном, запатентована в США Дж. Слепяном в 1922 г. В бетатроне пучок электронов, двигающихся по стационарной круговой орбите, ускоряется вихревым электрическим полем, индуцируемым переменным магнитным потоком, пронизывающим площадь круга внутри этой орбиты. На орбите электроны заворачиваются по кольцу ведущим магнитным полем и им же удерживаются. Первый действующий бетатрон построил в 1941 г. английский ученый Д.В.Керст. В традиционном бетатроне электромагнит выполняется в виде ферромагнитного сердечника (с массой от единиц до десятков тонн) из тонколистового качественного электротехнического железа, обеспечивающего концентрацию магнитного поля в межполюсном пространстве, в котором размещается вакуумная камера с ускоряемым пучком. В ней электроны постепенно, с каждым оборотом, увеличивают свою кинетическую энергию, пробегая по орбите суммарный путь в сотни километров до момента вывода электронов из камеры или сброса их на мишень для генерирования импульса тормозного проникающего излучения. Максимальная энергия ускорения (и в некоторой степени величина уско-
Герасимов, А.И. «КРИМИНАЛЬНЫЙ» ИНЖЕКТОР ДЛЯ БЕЗЖЕЛЕЗНОГО БЕТАТРОНА / А.И. Герасимов // Атом .— 2009 .— №3 (43) .— С. 33-37 .— URL: https://rucont.ru/efd/558565 (дата обращения: 25.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

стРаНицЫ истоРии «КРИМИНАЛЬНЫЙ» ИНЖЕКТОР ДЛЯ БЕЗЖЕЛЕЗНОГО БЕТАТРОНА А. И. <...> ГЕРАСИМОВ Идея индукционного ускорения электронов в устройстве, названном бетатроном, запатентована в США Дж. <...> Слепяном в 1922 г. В бетатроне пучок электронов, двигающихся по стационарной круговой орбите, ускоряется вихревым электрическим полем, индуцируемым переменным магнитным потоком, пронизывающим площадь круга внутри этой орбиты. <...> На орбите электроны заворачиваются по кольцу ведущим магнитным полем и им же удерживаются. <...> Первый действующий бетатрон построил в 1941 г. английский ученый Д. В. Керст. <...> В традиционном бетатроне электромагнит выполняется в виде ферромагнитного сердечника (с массой от единиц до десятков тонн) из тонколистового качественного электротехнического железа, обеспечивающего концентрацию магнитного поля в межполюсном пространстве, в котором размещается вакуумная камера с ускоряемым пучком. <...> В ней электроны постепенно, с каждым оборотом, увеличивают свою кинетическую энергию, пробегая по орбите суммарный путь в сотни километров до момента вывода электронов из камеры или сброса их на мишень для генерирования импульса тормозного проникающего излучения. <...> Максимальная энергия ускорения (и в некоторой степени величина ускоряемого тока, достигаемого 0,1–0,3 А) электронов в таком бетатроне ограничена индукцией насыщения железа сердечника, а темп ускорения — вихревыми токами в сердечнике и его нагревом. <...> В 1954 г. А. И. Павловский (будущий академик АН СССР) предложил для целей рентгенографических исследований быстропротекающих процессов разработать импульсные сильноточные безжелезные (без массивных ферромагнитных сердечников) бетатроны с энергией ускорения до 100 МэВ. <...> В этом бетатроне указанные ограничения отсутствуют и темп ускорения может достигать десятков киловольт/оборот, а ускоряемый токдесятков и сотен ампер. <...> Поэтому идея создания нового генератора интенсивных импульсов проникающего <...>