41 research outputs found

    Monitoring channel of the technological linac beam cross-section

    No full text

    Monitoring position of the electron beam in the air

    No full text
    A possibility of operative control position of the electron beam with energy up to 30 MeV, pulse current up to 1 A with 3.5 pulse length and operate frequency from 50 to 300 Hz at the exit of two-structure linac has been investigated. The zone of technological objects irradiated by accelerated electrons is created with the magnet system. The irradiated samples are situated in the ambient air of the linac bunker. Special secondary-emission monitor is developed for the operative control of the beam position on the target. The monitor signals are used by the linac control system.Досліджується можливість оперативного контролю положення пучка електронів на виході двосекційного лінійного прискорювача електронів (ЛПЕ) енергією до 30 МеВ з імпульсним струмом до 1 А тривалості 3.5 мкс і робочою частотою 50...300 Гц. Створення зони опромінення технологічних об’єктів прискореними електронами здійснюється магнітною системою. Опромінюванні об’єкти розміщуються у воздушній атмосфері бункера ЛПЕ. Для оперативного контролю положення пучка на мішені розроблено спеціальний монітор вторинної емісії. Сигнали з монітора використовуються в системі управління прискорювачем.Исследуется возможность оперативного контроля положения пучка электронов на выходе двухсекционного линейного ускорителя электронов (ЛУЭ) энергией до 30 МэВ, с импульсным током до 1 А длительностью 3,5 мкс и рабочей частотой 50...300 Гц. Создание зоны облучения технологических объектов ускоренными электронами осуществляется магнитной системой. Облучаемые объекты расположены в воздушной атмосфере в бункере ЛУЭ. Для оперативного контроля положения пучка на мишени разработан специальный монитор вторичной эмиссии. Сигналы с монитора используются в системе управления ускорителем

    Multichannel system for research of secondary emission pulse electron beam generation

    No full text
    To carry out crossed-field secondary emission electron sources scientific-research developments we have designed and manufactured a 12-channel information measuring system. A hardware complex of the multichannel pulse-signal recording system is built up from a personal computer, crate CAMAC with modules, an interface unit and a synchronization system. The software of information measuring system operates in the Windows environment.Для дослідження вторинно-емісійних електронних гармат зі схрещеними полями нами була розроблена і виготовлена 12-ти канальна інформаційно-вимірювальна система (ІВС). Програмно-технічний комплексмногоканальной системи реєстрації імпульсних сигналів складається з персонального комп'ютера, крейта КАМАК з модулями, блоку сполучення і системи синхронізації. Програмне забезпечення ІВС працює в середовищі Windows.Для исследования вторично-эмиссионных электронных пушек со скрещенными полями нами была разработана и изготовлена 12-ти канальная информационно-измерительная система (ИИС). Программно-технический комплекс многоканальной системы регистрации импульсных сигналов состоит из персонального компьютера, крейта КАМАК с модулями, блока сопряжения и системы синхронизации. Программное обеспечение ИИС работает в среде Windows

    Control system of electron linac LU-40

    No full text
    The reconstruction of a two-section electron LU-40 linac was finished in 2004. The accelerator consists of two accelerating sections and an injector, the latter includes a diode electron gun, a klystron type buncher and an accelerating cavity. Pulse current at the accelerator exit is up to 200 µA, the beam energy is up to 100 MeV.В 2004 году закончена реконструкция двухсекционного линейного ускорителя электронов ЛУ-40. Ускоритель состоит из двух ускоряющих секций и инжектора, который включает в себя диодную электронную пушку, группирователь и ускоряющий резонатор. Импульсный ток на выходе ускорителя до 200 мА, энергия пучка до 100 МэВ.У 2004 році закінчено реконструкцію двохсекційного лінійного прискорювача електронів ЛП-40. Прискорювач складається з двох прискорюючих секцій та інжектора, який включає до себе діодну електронну гармату, груповач і прискорюючий резонатор. Імпульсний струм на виході прискорювача досягає 200 мА, енергія пучка − 100 МеВ

    Control system by the technological electron linac KUT-20

    No full text
    The high-power technological electron linac KUT-20 was developed at the Science Research Complex “Accelerator” of NSC KIPT. The linac consists of two 1.2 m length accelerating structures with a variable geometry and an injector. The latter comprises a diode electron gun, a klystron type buncher and an accelerating cavity. With a RF supply power at accelerating structure entries of 11 MW and with a current at the accelerator exit of 1 A, the beam energy will be up to 20 MeV. An average beam power is planned to be 20 kW [1]. All systems of the accelerator are controlled by a computerised control system. The program & technical complex consist of PC equipped with fast ADC, control console, synchronization unit, microprocessor-operated complexes

    Control system in the technological electron linacs

    No full text
    In recent years in the Science Research Complex "Accelerator" in NSC KIPT the power current technological electron linacs are developed and put into operation. Their energy varies from 8 MeV to 30 MeV, the pulse current does not exceed 1A and the operating frequency is 150-300 Hz. The one- section linacs, KUT and LU-10, and two- section linac EPOS are used primarily for technological aims. The technological object zone irradiated by accelerated electrons is created with the magnet scanning syste

    S-band electron linac with beam energy of 30…100 MeV

    No full text
    The S-band electron linac has been designed at NSC KIPT to cover an energy range from 30 to 100 MeV. The linac consists of the injector based on evanescent oscillations and the two four-meter long piecewise homogeneous accelerating sections. Each section is supplied with RF power from the KIU-12AM klystron. Variation of mean energy of the beam over a wide range is produced by placing bunches out of the wave crest in the second accelerating section. The report presents layout of the linac as well as simulation results of self-consistent particle dynamics in the linac and its present status.Лінійний прискорювач електронів 10 см - діапазону було розроблено в ННЦ ХФТІ з метою перекрити діапазон енергій 30…100 MeВ. Прискорювач складається з інжектора, основаного на коливаннях, що не розповсюджуються, і двох шматково-однорідних чотириметрових прискорювальних секцій. Кожна секція забезпечується НВЧ-потужністю від клістрона KІУ-12AM. Зміна середньої енергії пучка в широких межах забезпечується прискоренням згустків не на гребені хвилі в другій прискорювальній секції. Представлено структурну схему прискорювача, результати моделювання динаміки частинок в прискорювачі і його поточний стан.Линейный ускоритель электронов 10 см - диапазона был разработан в ННЦ ХФТИ с целью перекрытия диапазона энергий 30…100 MэВ. Ускоритель состоит из инжектора, основанного на не распространяющихся колебаниях и двух кусочно-однородных четырехметровых ускоряющих секций. Каждая секция питается СВЧ-мощностью от клистрона KИУ-12AM. Изменение средней энергии пучка в широких пределах обеспечивается ускорением сгустков не на гребне волны во второй ускоряющей секции. Представлены структурная схема ускорителя, результаты моделирования динамики частиц в ускорителе и его текущее состояние

    Electron linacs in NSC KIPT: R&D and application

    No full text
    A review is given about electron linacs of NSC KIPT and their some applications for research of radiation effects in reactor materials, channeling, plasma-beam interactions, geology (gamma-activation analysis of ore samples), as well as sterilization of single-use medical products, modification of polymers and semiconductors, isotope production for nuclear medicine etc

    ATLAS detector and physics performance: Technical Design Report, 1

    Get PDF

    PRESSURE MEASUREMENTS OF ELECTRICAL TRANSPORT PROPERTIES OF EuB6

    No full text
    Des mesures d'effet Hall, de résistivité et de magnétorésistance ont été effectuées dans le domaine 4,2 - 300 K, sous pression hydrostatique jusqu'à 7 kbar, sur des monocristaux du composé semiconducteur magnétique EuB6 préparés par réaction en solution dans Al. Le pic, qui se manifeste dans la courbe résistivité / température à une température Tp liée à la température d'ordre ferromagnétique, est déplacé par la pression d'une quantité dTp/dP = + 0,3 K/kbar. Le signe et la grandeur des coefficents de pression de la résistivité et de l'effet Hall laissent penser que la pression induit une réduction de l'intervalle d'énergie entre les niveaux 4f et 5d - 6s de l'Europium, plutôt qu'un changement de 2+ vers 3+ dans la valence du cation.Single crystals of the magnetic semiconducting compound EuB6 have been prepared using the Al flux technique. Resistivity, Hall effect and magnetoresistance measurements have been performed in the 4.2 - 300 K range, under hydrostatic pressure up to 7 kbar. The resistivity peak occuring at Tp, correlated to the ferromagnetic ordering temperature is shifted by dTp/dP = + 0.3 K/kbar when pressure is applied. The sign and magnitude of the pressure coefficients of resistivity and Hall constant suggest that pressure induces a decrease of the "energy gap" between the 4f and 5d- 6s levels of Eu rather than a change from 2+ to 3+ of the cation valence state
    corecore