научный журнал по физике Приборы и техника эксперимента ISSN: 0032-8162

Архив научных статейиз журнала «Приборы и техника эксперимента»

  • МОЩНЫЕ КОММУТАТОРЫ НА ОСНОВЕ РЕВЕРСИВНО ВКЛЮЧАЕМЫХ ДИНИСТОРОВ ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

    АРИСТОВ Ю.В., ЖМОДИКОВ А.Л., КОЗЛОВ А.К., КОРОТКОВ Д.А., КОРОТКОВ С.В. — 2014 г.

    Приведены результаты сравнительных исследований промышленно выпускаемых реверсивно включаемых динисторов (р.в.д.) с рабочим напряжением 2 кВ и диаметром структур 76 мм в режиме коммутации импульсов тока с амплитудой 200 кА и длительностью 300 мкс. Рассмотрена электрическая схема силовой цепи генератора мощных высоковольтных импульсов с коммутатором на основе блока последовательно соединенных р.в.д. Описаны р.в.д.-коммутаторы с рабочим током 250 кА и рабочим напряжением 12 и 24 кВ. Приведены результаты использования р.в.д.-коммутаторов в высоковольтных импульсных технологиях.

  • НЕЙТРОННЫЙ АНАЛИЗ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НЕЙТРОННОЙ КАМЕРЫ ТОКАМАКА-РЕАКТОРА ИТЭР

    АМОСОВ В.Н., БОРИСОВ А.А., ДЕРЯБИНА Н.А., КРАСИЛЬНИКОВ А.В., НЕМЦЕВ Г.Е., РАХМАНОВ А.Ю., РОДИОНОВ Н.Б., РОДИОНОВ Р.Н. — 2014 г.

    Приведены результаты расчета нейтронных полей в каналах коллиматоров новой конструкции вертикальной нейтронной камеры (в.н.к.) ИТЭР для штатного объемного изотропного источника термоядерных нейтронов. Рассчитаны спектры и плотности потоков нейтронного и -излучений в зонах расположения детекторов. Выполнена оценка отношения сигнал/фон для детекторов в.н.к. – камер деления на основе 238U и алмазных детекторов. Для последних в режиме работы пороговых счетчиков рассчитаны отношения сигнал/фон в зависимости от энергии порога дискриминации. Получена оценка влияния фонового -излучения на работу алмазных детекторов в условиях в.н.к. Рассчитано тепловыделение в элементах конструкции в.н.к. Продемонстрирована работоспособность в.н.к. предложенной конструкции.

  • НЕЙТРОННЫЙ ТОМОГРАФ НА РЕАКТОРЕ ИР-8 НИЦ КИ

    ГЛАЗКОВ В.П., КАЛОЯН А.А., КОВАЛЕНКО Е.С., ПОДУРЕЦ К.М., СОМЕНКОВ В.А., ЯКОВЕНКО Е.В. — 2014 г.

    Описан трансмиссионный нейтронный томограф, созданный в НИЦ “Курчатовский институт”. Томограф расположен на монохроматическом пучке 5-го горизонтального канала исследовательского реактора ИР-8. Длина волны нейтронного излучения 1.56 A, размеры поперечного сечения нейтронного пучка 50 - 40 мм2, поле зрения детектора на основе п.з.с.-матрицы 93 - 62 мм2, пространственное разрешение на образце ~ 400 мкм. Представлены результаты исследования внутреннего строения объектов различного происхождения.

  • ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ СТРУКТУРЫ ИЗЛУЧЕНИЯ ОБЛАЧНОСТИ НА ОСНОВЕ МНОГОЭЛЕМЕНТНОЙ ИНФРАКРАСНОЙ МАТРИЦЫ

    АЛЛЕНОВ М.И., ТРЕТЬЯКОВ Н.Д., ФЁДОРОВ В.О. — 2014 г.

    DOI: 10.7868/S0032816214050140 Список литературы

  • ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ДВОЙНЫХ АКУСТООПТИЧЕСКИХ МОНОХРОМАТОРОВ И ОКУЛЯРОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

    БАТШЕВ В.И., МАЧИХИН А.С. — 2014 г.

    Рассмотрена задача расчета системы оптического сопряжения при проектировании видеоспектрометров на основе двойных акустооптических монохроматоров и оптических приборов для визуального наблюдения. Предложено устанавливать между монохроматором и окуляром трехкомпонентную афокальную оптическую систему. Показано, что такая компоновка позволяет увеличить поле зрения прибора и повысить освещенность внеосевых точек изображения. Рассчитанная сопрягающая оптическая система изготовлена в виде законченного оптико-механического модуля. Приведены результаты его экспериментальной апробации при работе с наблюдательными приборами различных типов.

  • ОПТОВОЛОКОННЫЙ ФЛУОРИМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФОТОСИНТЕЗА ФИТОПЛАНКТОНА

    ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.С., ГАМАЮНОВ Е.Л., КОРОТЕНКО А.А., ПОПИК А.Ю. — 2014 г.

    Описана разработанная в Институте автоматики и процессов управления ДВО РАН модель флуориметра, предназначенного для измерения параметров фотосинтеза фитопланктона и концентрации хлорофилла-а в морской воде in vivo в широком диапазоне глубин. Особенностью флуориметра является использование оптоволоконных датчиков для измерения флуоресценции, температуры и глубины. Приводится описание структуры и конструкции флуориметра, обсуждаются результаты измерений параметров фотосинтеза, полученные в ходе ряда экспедиций, проведенных в Японском море осенью 2012 г.

  • ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ ВАКУУМНЫХ РАЗРЯДНИКОВ РВУ-47 В СИЛЬНОТОЧНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ УСТАНОВКАХ

    ДУЛАТОВ А.К., ЛЕМЕШКО Б.Д., МИХАЙЛОВ Ю.В., ПРОКУРАТОВ И.А., СЕЛИФАНОВ А.Н. — 2014 г.

    В работе исследованы временные параметры управляемых вакуумных разрядников типа РВУ-47 – сильноточных импульсных коммутаторов, способных пропускать импульсные токи амплитудой до нескольких сотен килоампер. При использовании управляемых вакуумных разрядников нужно знать временные параметры коммутаторов, такие как время задержки срабатывания и его разброс (джиттер). Для исследования этих параметров проведена серия экспериментов на лабораторном стенде с синусоидальными импульсами разрядного тока с амплитудой 120 кА и периодом 17 мкс. При создании многомодульных систем электропитания особое внимание уделяется согласованной параллельной работе коммутаторов разрядных модулей. Для определения основных требований, накладываемых на стабильность работы многомодульных систем электропитания, выработан критерий, связывающий индуктивности нагрузки и разрядных модулей, а также их число со свойством используемых коммутаторов – широким диапазоном рабочих напряжений.

  • ПАНОРАМНЫЙ ФУРЬЕ-СПЕКТРОРАДИОМЕТР ПХРДД-4

    ГОЛЯК ИГ. С., ГОЛЯК ИЛ. С., КАРФИДОВ А.О., КОРОЛЁВ П.А., МИРОНОВ А.И., МОРОЗОВ А.Н., СТРОКОВ М.А., ТАБАЛИН С.Е., ФУФУРИН И.Л. — 2014 г.

    DOI: 10.7868/S0032816214060068 Список литературы

  • ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР СВЕТА НА ОСНОВЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТУР НИОБАТА ЛИТИЯ С ПЛАВНОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ИЗЛУЧЕНИЯ

    ZACHARIADIS S., БОЙКО А.А., ДУХОВНИКОВА Н.Ю., ЗЕНОВ К.Г., КАРАПУЗИКОВ А.А., КАРАПУЗИКОВ А.И., КАШТАНОВ Д.А., КОЛКЕР Д.Б., КУЗНЕЦОВА И.Б., ЛОКОНОВ В.Н., МИРОШНИЧЕНКО И.Б., МИРОШНИЧЕНКО М.Б., СТАРИКОВА М.К., ШЕРСТОВ И.В., ШТЫРОВ М.Ю. — 2014 г.

    Разработан автоматизированный параметрический генератор света (п.г.с.) на основе веерных периодически поляризованных структур ниобата лития (fan-out MgO:PPLN). Плавная перестройка длины волны излучения (2.4–3.85 мкм) реализована путем линейного перемещения структур ниобата лития при помощи прецизионной моторизованной платформы, управляемой компьютером. Время сканирования длины волны в диапазоне 2.4–3.85 мкм составило 1 мин. П.г.с. создан для использования в составе лазерного оптико-акустического газоанализатора в качестве источника перестраиваемого излучения. Исследование спектра поглощения метана показало высокое совпадение экспериментальных и расчетных данных.

  • ПЕРЕДВИЖНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА КПУ-200

    БАСМАНОВ В.Ф., БУДНИКОВ Д.В., ГАРИН А.В., ДРОЗДОВ И.Ю., ЕРШОВ Д.А., КОРКИН Д.С., МАКЕЕВ Н.Г., МАСЛОВ В.В., МОЛОДЦЕВ Д.А., МОСКВИН Н.И., НАЗАРЕНКО С.Т., ПЕТРУШИН О.Н., РУМЯНЦЕВ В.Г., ФАЛИН А.П., ЮХНЕВИЧ В.А. — 2014 г.

    Описана передвижная электрофизическая конденсаторная установка с максимальным запасом энергии в батарее 250 кДж, генерирующая интенсивные импульсы нейтронов. Основой установки является генератор импульсов тока с емкостным накопителем электрической энергии. При начальном напряжении на конденсаторной батарее до 35 кВ установка обеспечивает протекание в газоразрядной камере с плазменным фокусом, наполненной равнокомпонентной дейтериево-тритиевой (DТ) смесью, импульсов токов амплитудой до 2 МА. При этих условиях камера способна многократно генерировать одиночные импульсы быстрых нейтронов с энергией 14.1 МэВ длительностью 70 нс и интегральным выходом более 1013 нейтронов/импульс.

  • ПЕРЕДНИЙ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ ГОДОСКОП ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЯДЕРНЫХ ФРАГМЕНТОВ НА УСТАНОВКЕ ХАДЕС

    KRASA А., KUGLER А., SVOBODA О., TLUSTY P., АНДРЕЕВА О.В., ГОЛУБЕВА М.Б., ГУБЕР Ф.Ф., ИВАШКИН А.П., КУРЕПИН А.Б., ПЕТУХОВ О.А., РЕШЕТИН А.И., САДОВСКИЙ А.С., СОБОЛЕВ Ю.Г., УСЕНКО Е.А. — 2014 г.

    Дано описание и приведены основные характеристики переднего сцинтилляционного годоскопа и электронной схемы съема сигналов с детекторов годоскопа установки ХАДЕС (HADES – High Acceptance DiElectron Spectrometer, GSI, Darmstadt). Описаны процедуры настройки, амплитудной и временной калибровки детекторов годоскопа на космических лучах и по экспериментальным данным, полученным в реакции Au + Au при энергии пучка 1.24 ГэВ/нуклон. Обсуждается методика применения годоскопа для “мечения” реакции n + p при использовании пучка дейтронов, налетающих на жидководородную мишень. Описывается процедура определения угла плоскости реакции при пособытийном анализе данных реакции Au + Au (1.24 ГэВ/нуклон).

  • ПЛАЗМЕННАЯ ПУШКА КАПИЛЛЯРНОГО ТИПА ДЛЯ СИЛЬНОТОЧНОГО ПЛАЗМОНАПОЛНЕННОГО ДИОДА

    ЖЕРЛИЦЫН А.А., КОВАЛЬЧУК Б.М., ПЕДИН Н.Н. — 2014 г.

    Приведены результаты исследований плазменной пушки капиллярного типа, предназначенной для создания плазменного канала с характерным диаметром 10 мм в сильноточном релятивистском электронном диоде. Исследованы динамика распространения ионного потока и влияние параметров источника плазмы на амплитуду тока низкоомной фазы плазмонаполненного диода. В диоде на основе единичной пушки с диаметром капилляра 0.4 мм достигнута длительность низкоомной фазы 120 нс при токе 185 кА. Продемонстрирована возможность увеличения тока диода за счет применения в пушке нескольких капилляров.

  • ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ РЕАКТОР С ПУЧКОВО-ПЛАЗМЕННЫМ РАЗРЯДОМ

    ВИЗГАЛОВ И.В., ИСАЕВ Н.В., КЛЫКОВ И.Л., КУРНАЕВ В.А., ПЕСКОВ В.В., ШУСТИН Е.Г. — 2014 г.

    Разработана опытно-технологическая установка, реализующая новый тип плазмохимического реактора на базе пучково-плазменного разряда. Описаны особенности конструкции установки. Отдельно описана разработка одной из наиболее важных частей реактора – инжектора электронов. Проведены испытания и измерены основные характеристики разработанной установки. Представлены технологические особенности обработки (травление, напыление) непроводящих структур.

  • ПЛОСКИЙ КОРОНИРУЮЩИЙ ТРИОД

    ДЗАГУРОВ О.Б. — 2014 г.

    Описана конструкция плоского коронирующего триода (п.к.т.), позволяющая стабилизировать напряжение электростатического генератора с промежуточными экранами. Крутизна характеристик п.к.т. и задающего коронирующего триода одинакова благодаря идентичности геометрии рабочей части. Передача тока задающего коронирующего триода на кондуктор составляет >99% без ухудшения частотных характеристик, что достигается выбором сопротивления утечки. Надежность работы п.к.т. проверена многолетней эксплуатацией. П.к.т. не требует ухода и может быть установлен как на сферической, так и на цилиндрической части промежуточного экрана электростатического генератора ускорителя.

  • ПОДЪЕМ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВАКУУМНЫХ ЗАЗОРАХ УСКОРИТЕЛЯ-ТАНДЕМА С ВАКУУМНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

    СОРОКИН И.Н., ТАСКАЕВ С.Ю. — 2014 г.

    Для получения протонного пучка с энергией 2 МэВ и постоянным током до 10 мА был предложен, изготовлен и введен в эксплуатацию новый тип ускорителя – электростатический ускоритель-тандем с вакуумной изоляцией, отличающийся быстрым ускорением заряженных частиц и большой площадью поверхностей ускоряющих электродов. В работе изучается влияние пробоев на электрическую прочность высоковольтных элементов ускорителя.

  • ПОЛИКАПИЛЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОСПРЕЙНЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОТОКОВ ЗАРЯЖЕННЫХ КАПЕЛЬ

    ГАЛЛЬ Н.Р., МАСЮКЕВИЧ С.В., СВИРИДОВИЧ Е.Н., ФОМИНА Н.С. — 2014 г.

    В вопросах исследования состава воздуха в закрытых помещениях на предмет обнаружения следовых концентраций загрязняющих и опасных веществ встает проблема о возможности формирования заряженного аэрозоля с последующим детектированием его компонент с помощью специализированного прибора. В данной работе предложено одно из возможных технических решений устройства, используемого для формирования заряженного аэрозоля из капель летучих жидкостей, концентрирования целевых компонент в воздухе и транспортировки их к входу детектора.

  • ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО СОЗДАНИЮ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО ИСТОЧНИКА ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА УСТАНОВКЕ “АНГАРА-5-1”

    ГРАБОВСКИЙ Е.В., ОЛЕЙНИК Г.М., СМИРНОВ В.П. — 2014 г.

    Для получения на установке “Ангара-5-1” мощного тормозного излучения электронного пучка в области 50 кэВ–1 МэВ был реконструирован многоканальный концентратор с магнитной самоизоляцией. Магнитное самосжатие электронного пучка было уменьшено за счет использования восьми отдельных диодов вместо одного. В результате проведенной реконструкции выходного узла установки при токе 3.5 МА и напряжении 900 кВ получена мощность дозы 350 МГр/с на расстоянии 60 мм от диодов.

  • ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ МЮОННОЙ СИСТЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТА CBM

    АТКИН Э.В., МАЛАНКИН Е.З., ШУМИХИН В.В. — 2014 г.

    Представлены структура и результаты экспериментального исследования специализированной интегральной микросхемы, содержащей в своем составе два варианта предусилителя для съема и предварительной обработки сигналов мюонных камер. Микросхема спроектирована для работы в мюонной системе международного эксперимента СВМ, ускорительного комплекса FAIR (Дармштадт, Германия) и изготовлена по к.м.о.п.-технологии с проектными нормами 0.18 мкм компании UMC (Тайвань) через Европейскую организацию Europractice.

  • ПРЕЦИЗИОННЫЙ ИСТОЧНИК ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

    ВАСИЛЕНКО В.И., КРАСОВСКИЙ Т.А., ТВЕРДОХЛЕБ А.Ф., ЧЕРЕПИН В.Т. — 2014 г.

    Разработан компактный универсальный регулируемый источник стабилизированного высокого напряжения 0…±10 кВ для использования в промышленной и научной аппаратуре (масс-спектрометры, ионная оптика, фотоумножители и т.п.). Максимальный ток нагрузки 400 мкА, шумы и пульсации в выходном напряжении не более 50 мВ, дрейф не более 2 · 10-4/°C. Источник имеет вид модуля 95 ? 60 ? 30 мм.

  • ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

    АЛЧАГИРОВ Б.Б., ДЫШЕКОВА Ф.Ф. — 2014 г.

    Описан новый цельнопаяный стеклянный прибор для измерения температурной и концентрационной зависимостей электропроводности щелочных металлов и их сплавов в условиях высокого статического вакуума с погрешностью 0.4. Прибор позволяет проводить повторные измерения для каждого из сплавов с целью набора необходимой статистики данных. Результаты измерения электропроводности чистого калия и его сплавов с цезием подтвердили надежность и точность получаемых данных.