Формирование фокусных пятен тормозного излучения бетатронов с использованием мишеней малого размера
- Авторы: Сорокин В.Б.1
 - 
							Учреждения: 
							
- Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности Национального исследовательского Томского политехнического университета
 
 - Выпуск: № 6 (2024)
 - Страницы: 72–83
 - Раздел: ОБЩАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
 - URL: https://edgccjournal.org/0032-8162/article/view/679383
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0032816224060098
 - EDN: https://elibrary.ru/ELDCJV
 - ID: 679383
 
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Исследованы основные закономерности формирования фокусных пятен тормозного излучения при взаимодействии пучка электронов бетатрона с различными мишенями малого размера на основе модели, определенной ранее при экспериментальном и модельном исследованиях метода измерения фокусных пятен тормозного излучения бетатронов с плоскими мишенями. Размеры фокусных пятен зависят от соотношения между размером мишени вдоль оси пучка электронов и размерами мишени по нормали к оси пучка. Мишени в виде параллелепипеда с соответствующими соотношениями размеров формируют круговые фокусные пятна. Последняя версия метода с использованием щелевого коллиматора определяет размер фокусных пятен мишеней малого размера в виде ширины распределений на половине высоты нормальных аппроксимаций реальных распределений квантов в фокусных пятнах. Выход тормозного излучения из фокусного пятна мишени малого размера намного превышает выход из компоненты вторичного фокусного пятна с такими же размерами при коллимировании тормозного излучения, выходящего из плоской мишени.
Полный текст
Об авторах
В. Б. Сорокин
Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности Национального исследовательского Томского политехнического университета
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: sorvb@tpu.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							634050, Томск, ул. Савиных, 7						
Список литературы
- Ускорители электронов для радиационной дефектоскопии. https://atomsz.ru/postavka-oborudovaniya/defektoskop/
 - Сорокин В.Б., Луценко А.С., Генцельман В.Г. // ПТЭ. 2018. №2. С. 38.https://doi.org/10.7868/S0032816218020088
 - Сорокин В.Б. // ПТЭ. 2020. №1. С. 10.https://doi.org/10.31857/S0032816219060247
 - Сорокин В.Б. Зонд для диагностики пучков заряженных частиц. // ПТЭ. 2015. №3. С. 85.https://doi.org/10.7868/S0032816215020251
 - Рычков М.М., Каплин В.В., Смолянский В.А. // ПТЭ. 2020. №1. C. 101.https://doi.org/10.31857/S0032816219060223
 - Gambaccini M., Cardarelli P., Taibi A. et al. // Nucl. Instrum. Methods. Phys. Res. B. 2011. V. 269. P. 1157.http://doi.org/10.1016/j.nimb.2011.02.089
 
Дополнительные файлы
				
			
						
					
						
						
						
									


























