Способ экстремального регулирования интенсивности гамма- излучения ускорителей элементарных частиц

 

Класс 21к, 36 № 135552

СССР.... ф";.. / —; !

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

K АВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Подписная группа Л 97

А. П. Комар, Г. Ф. Михеев и Н. Н. Чернов

СПОСОБ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ИНТЕНСИВНОСТИ ", -ИЗЛУЧЕНИЯ УСКОРИТЕЛЕЙ

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

Заявлено 16 июня 1960 г, за, 4 670472/26 в Комитет по делам изопрстений и открытий при Совете Министров СССР с присоединением заявки Ха 670462

Опубликовано в «Бюллетене изобретений» X 3 за 1961 г.

Известны способы экстремального регулирования интенсивности

-излучения ускорителей элементарных частиц с двенадцатью входными параметрами. При применении этих способов используются устройства, содержащие радиоканалы для начальной обработки импульсов от (-излучения, схемы усиления, коммутаторы, схемы сравнения и усилители постоянного тока.

Предлагаемый способ регулирования интенсивности (-излучения ускорителя отличается от известных тем, что регулирование производят по времени инжекции и по времени включения высокочастотного напряхкения на резонатор ускорителя в качестве входных параметров, чем достигается повышение стабильности работы и автоматической подстройки ускорителя (бетатрона или синхротрона) . Экстремальный регулятор интенсивности "(излучейия по времени инжекцпи используется в бетатроне, а оба регулятора, соединенные параллельно и работающие одновременно, используются в сннхротроне.

Экстремальное регулирование ",-излучения по предлагаемому способу осуществляется при помощи двух экстремальных регуляторов и !! (соответственно регулятором по времен11 инжекции и регулятором по времени включения высокочастотного напряжения), функциональная схема которых приведена на чертеже.

Экстремальный регулятор по времени инжекцни работает следую|цим образом. Время инжекции Т модулируется с частотой f /2 на величину ЬТ, где f — частота питания магнита ускорителя. Модуляция осуществляется путем периодического шунтирования дополнительной обмотки подмагничиван1;я пермаллоевого датчика (HQ чертеже не показан) посредством коммутатора 1, в состав которого входит мульти¹ 135552 вибратор, запускаемый импульсами основного пермаллоевого датчика в момент второго прохождения магнитного, поля синхротрона через нуль. Таким образом, импульсы инжекции через один следуют со сдвигом hT, величину которого можно менять сопротивлением. При этом интенсивность - -излучения соответствует то текущему времени инжекции Т, то времени инжекции T + оТ, Эти значения интенсивностей регистрируются ионизационной камерой 2, располо>кенной в рассеянном ; -излучении синхротрона и усиливаются усилитлем 8. С выхода усилителя импульсы от -,-излучения коммутатором 4 разделяются на два канала 5 и б соответственно времени инжекции

Т и Т+ 6Т. На выходе каналов эти импульсы сравниваются, определяется величина в знак разности интенсивностей (схема 7), которая подается на усилитель постоянного тока-интегратор 8, а затем на балансный катодный повторитель 9, ток которого, поступая на обмотку подмагничивания пермаллоевого датчика ннжекции, сдвигает время инжекции на соответствующую величину ЬТ.

Экстремальный регулятор П по времени включения высокочастотного напряжения на резонатор ускорителя построен аналогично. Время включения высокочастотного напряжения Т«модулируется с частотой

f14 на величину ЬТ„.. Модуляция осуществляется периодическим шунтированием дополнительной обмотки выносного пиктрансформатора (на черте>ке не показан) посредством коммутатора 10. При этом интенсивность;-излучения соответствует то текущему времени включения высокочастотного напряжения Т„,, то времени Т„+ 67 „,.

Импульсы от ", -излучения поступают через коммутатор 11 в два канала 12 и 18 соответственно времени Т„, и T Ä + ЬТ „, . На выходе каналов эти импульсы сравниваются, определяется величина и знак разности (схема 14), которая подается на усилитель постоянного тока-интегратор 15, а затем на балансный катодный повторитель 1б, Ток последнего, поступая в обмотку подмагничивания никтрансформатора, сдвигает время включения высокочастотного напряжения на резонатор синхротропа на величину ()7

Предмет изоб ретения

Способ экстремального регулирования интенсивности -(-излучения ускорителей элементарных частиц с помощью устройств, содержащих радиоканалы для начальной обработки импульсов от ",-излучения, схемы усиления, коммутаторы, схемы сравнения и усилители постоянного тока, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения стабильности работы и автоматической подстройки ускорителя (бетатрона или синхротрона), регулирование производят по времени инжекции и по времени включения высокочастотного напряжения на резонатор ускорителя.

Способ экстремального регулирования интенсивности гамма- излучения ускорителей элементарных частиц Способ экстремального регулирования интенсивности гамма- излучения ускорителей элементарных частиц Способ экстремального регулирования интенсивности гамма- излучения ускорителей элементарных частиц 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано для получения пучков заряженных частиц или тормозного излучения с энергией от нескольких сотен КэВ до десятков МэВ и выше

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано при разработке бетатронов с выведенным электронным пучком, например, для целей лучевой терапии

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано для генерации электронных и ионных пучков наносекундной длительности с высокой частотой следования импульсов

Изобретение относится к области ускорительной техники и может быть использовано для генерации электронных и ионных пучков наносекундной длительности с высокой частотой следования импульсов

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано для получения пучков заряженных частиц или тормозного излучения с энергией от нескольких сотен КэВ до 10 МэВ и выше

Изобретение относится к области ускорительной техники и может быть использовано для генерации сильноточных электронных и ионных пучков наносекундной длительности с высокой частотой следования импульсов

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано как компактный ускоритель заряженных частиц коммерческого типа для формирования одиночных и многих, в том числе параллельных релятивистских пучков, включая такие, которые имеют разные энергии и состоят из зарядов разных знаков

Изобретение относится к ускорительной технике и предназначено для генерации электронных пучков с большой энергией для последующего использования энергии ускоренных электронов для целей интраоперационной лучевой терапии, промышленной дефектоскопии, радиационных испытаний стойкости материалов и т

Изобретение относится к области ускорительной техники и предназначено для генерации электронных пучков с большой энергией

Изобретение относится к лазерной технике

Изобретение относится к ускорительной технике, в частности к протонным синхротронам

Изобретение относится к ускорительной технике

Изобретение относится к ускорительной технике

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано для получения пучков заряженных частиц или тормозного излучения с энергией от нескольких сотен МэВ и выше

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано при выполнении лучевой терапии злокачественных опухолей

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано при выполнении лучевой терапии злокачественных опухолей

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано при выполнении лучевой терапии злокачественных опухолей пучками адронов

Изобретение относится к медицинской технике и используется при выполнении лучевой терапии злокачественных опухолей пучками адронов, конкретно при лечении злокачественных опухолей молочной железы пучками протонов и ионов углерода
Наверх