УСКОРИТЕЛЬ ПРОТОНОВ BWLAP/ABC3(2)D для ЯРТ энергетики.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Линейный ускоритель ионов С +6 - инжектор синхротрона, предназначенного для адронной терапии.
Advertisements

5 октября 2005 годаСтатус работ по усокрению легких ядер 1 СТАТУС РАБОТ ПО УСКОРЕНИЮ ЛЕГКИХ ЯДЕР В ИФВЭ.
1 Лекции по физике. Механика Волновые процессы. Релятивистская механика.
Синхротронное излучение Готовцев Александр 553гр.
Запуск коллайдера LHC 13 декабря 2009 года получены первые стокновения пучков при энергии 1.18 ТэВ ТэВ.
LOGO Динамика информационного потока по проблеме производства изотопов 99 Mo и 99m Tc для ядерной медицины.
«ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ» Упругие волны распространение упругих колебаний; распространение упругих колебаний; волна; волна; параметры и уравнения волны; параметры.
Основные свойства синхротронного излучения Синхротронное излучение (СИ) это магнитотормозное излучение релятивистских электронов с энергией где Е – энергия.
1 Многофункциональный лазерный пинцет Устройство выполнено в форме приставки к оптическому микроскопу. Размер перемещаемых объектов 0,1-10мкм; Мощность.
0 Основные понятия и законы физики САМОЕ СЛОЖНОЕ ПОНЯТИЕ !!! Aftertomorrow.
Презентацию выполнил: ученик 10 а класса СОШ 22 г Ковров Куликов Евгений.
Московский инженерно-физический институт (государственный университет) ФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ ЯЭУ С НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДЗАРЯДКОЙ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА Ю.Н. ВОЛКОВ,
Элементарный вибратор Лекция 13. Элементарный вибратор Прямолинейный провод длиной l, по которому протекает переменный ток, может излучать электромагнитные.
Исследование характеристик позиционно чувствительного нейтронного детектора на пучках релятивистских протонов Студент-дипломник Денисовская Ольга Александровна.
Состав ядра Упрощенный баланс трансформации энергии первичного протона Е р = 10 ГэВ в энергию каскадных частиц U протона - 38,7% 146 нейтронов.
Линейные ускорители 1 эВ = 1,60·1019 Дж = 1,602·1012 эрг. Наибольший линейный ускоритель работал в гг. в Стэнфорде (США). Он имел длину ~ 3 км.
Конкурс У.М.Н.И.К. Исследование колебаний кремневодородных связей в тонких пленках аморфного гидрогенезированного кремния методами Рамановский и ИК-спектроскопии.
Электромагнитные излучения небесных тел. Электромагнитное излучение небесных тел основной источник информации о космических объектах. Исследуя электромагнитное.
Рентгеновские лучи Рентгеновские лучи – электромагнитное излучение с длинами волн 10–4 – 10 А (10–5 – 1 нм).
Презентация к уроку по физике (11 класс) на тему: Презентация к уроку "Принципы радиосвязи"
Транксрипт:

УСКОРИТЕЛЬ ПРОТОНОВ BWLAP/ABC3(2)D для ЯРТ энергетики

FW and BW schemes В конструкциях линейных ускорителей используют всего три метода : -ускорение на прямой волне; - ускорение на стоячей волне; -ускорение на обратной волне. Метод ускорения на обратной волне и конструкции ускорителей закреплены за СССР (Россией) 20-ю авторскими свидетельствами и патентами.

DTL – Alvarez 150 MHz

Суть метода BWLAP(D) заключается в ускорении элементарных частиц (протонов, дейтронов…) электрическим компонентом электромагнитной волны, бегущей (распространяющейся) в том же направлении и с той же увеличивающейся скоростью, что и ускоряемые ионы. При этом источник электромагнитных колебаний устанавливают на конце ускорителя, противоположном инжекционному, и волна бежит навстречу потоку энергии – тем самым волна (пространственная гармоника) является обратной (противоположно направленной) по отношению к направлению потока энергии. УСКОРИТЕЛЬ НА ОБРАТНОЙ ВОЛНЕ BWLAP/ABC3D УСКОРИТЕЛЬ НА ОБРАТНОЙ ВОЛНЕ BWLAP/ABC3D ЦНИИ «Комета» и СО РАН

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА BWLAP(D) Метод позволяет: 1.Решить проблему продольной и поперечной устойчивости ускоряемых ионов. 2.Осуществить 95%-ный захват инжектируемого непрерывным потоком в ускоритель пучка ионов в режим устойчивого ускорения. 3.Увеличить в 10 раз частоту ускоряющего ионы высокочастотного поля и осуществить ускорение ионов в дециметровом диапазоне длин волн. 4.Уменьшить более чем на порядок поперечные размеры ускоряющих структур. 5.Уменьшить почти на порядок продольные размеры ускорителя (при том же к.п.д. преобразования ВЧ-мощности в кинетическую энергию пучка, как и в 1880-метровом Лос-Аламосском гиганте).

6.Применить для поперечной фокусировки пучка продольное стационарное магнитное поле, минимизирующее рост продольного фазового объема пучка (r*r'). 7.Решить проблему сейсмоустойчивости ГэВ-ного уровня ускорителей. 8.Решить проблему минимизации токоосаждения в ускорителе. 9.Улучшить планируемые эксплуатационные характеристики ускорителя. 10.Осуществить перевод сгустков из секции в секцию (в многосекционных ускорителях) «методом инжектирования пучка в центр сепаратрисы» и тем самым минимизировать рост продольного фазового объема пучка (ΔW*Δφ), обеспечить чрезвычайно низкую чувствительность характеристик ускоряемого пучка к ошибкам установки значений «ВЧ-фаз ввода пучка в секцию» и к уровню установленной ВЧ-мощности в секциях. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА BWLAP(D) (продолжение) Метод позволяет:

Scheme of BWLAP/ABC2D 4 RF 1300 MHz 10 MW, 750 RF 3900 MHz 10 MW & 750 waveguide bridges] 4 RF 1300 MHz 10 MW, 750 RF 3900 MHz 10 MW & 750 waveguide bridges] 10 ГэВ – 60м × 24м × 6м 1400MeV 2500MeV 9800MeV

Scheme of BWLAD/ABC3D 0.3 ns PROTON MONOPULSE ( ) 1300 MeV [ 1 RF fo ( ) MW ΔW =100 MeV ][13 RF 2fo (5-10) MW + 11 RF BRIDGES] [ 1 RF fo ( ) MW ΔW =100 MeV ][13 RF 2fo (5-10) MW + 11 RF BRIDGES] Sections 1-8 RF 1300 MHz Sections 9-33 RF 2600 MHz Injector 1300 MeV RF-klystron 1300 MHz 30 m 52 MeV Bend magnets 0.32 MeV 100 MeV

ACCELERATING AND FOCUSING MODULE (CRYOSTAT) 1. Protective thermoradiation-including mylar-film shield 2. Ln2 - tank 3. LHe - tank 4. Superconducting Solenoid 5. Accelerating structure 6. Kryostat 7.Thermoinsulator 8.Thin-walled sleeve 9. Bean axis 10. Support pin 11. Vacuum chamber

Опытная установка BWLAP

ACCELERATOR ELEMENTS

ACCELERATOR ELEMENT

Сравнение эффективности ускоряющих структур Кпд=I*E cos φ/(I*E cos φ+E 2 /Z sh )I/(I+E/Z sh ) BW (D.Tronc) 3000MHz

Цель - УСКОРИТЕЛЕСТРОЕНИЕ n Создание n Создание уникальных линейных ускорителей протонов/дейтронов, имеющих : высокуювысокую надежность, экономичность и экологическую чистоту простотупростоту и безопасность обслуживания низкуюнизкую себестоимость малыемалые весогабариты широкийширокий спектр практического приме- нения

Области применения Области применения n ядерная n ядерная энергетика ЯРТЯРТ – релятивистская ядерная энергетика созданиесоздание взрывобезопасных подкри- тических ядерных реакторов переработкапереработка отходов ядерного произ- водства и оружейного плутония практическипрактически неиссякаемое воспроиз- водство ядерного горючего для АЭС

Области применения n материаловедение дефектоскопиядефектоскопия производствопроизводство высокочистых хими- ческих веществ, в том числе ста- бильных и короткоживущих изотопов для нужд микроэлектроники и меди- цины обработкаобработка материалов, изменение их физических и химических свойств

Области применения n медицина производствопроизводство медпрепаратов на осно- ве короткоживущих изотопов, в том числе для позитронно-эмиссионной томографии протонно-лучеваяпротонно-лучевая терапия (лечение онкологических и нейрохирургических заболеваний заболеваний – без ножа и крови) созданиесоздание мобильных госпиталей про- тонно-лучевой терапии

Области применения n в n в космосе санациясанация околоземного пространства инспекцияинспекция искусственных спутников Земли на орбите селекцияселекция реальных и ложных целей исследованиеисследование различных космических объектов и явлений

Области применения n контроль n контроль за расщепляющимися и взрывчатыми материалами контрольконтроль за перемещением (распро- странением) ядерного оружия и рас- щепляющихся материалов в рамках международных договоренностей досмотрдосмотр грузового транспорта и кон- тейнеров, в том числе в движении

Состояние работ по программе n На n На текущий момент созданы два опытных образца, на которых отработаны все технологические приемы и методики для перехода к полномасштабному серийному производству ускорителей BWLAP с различными эксплуатационными характеристиками.

Главные преимущества n программа n программа комплексная, охватывает несколько самостоятельных направ- лений коммерческой деятельности, что позволяет без особого риска поэтапно привлечь для ее реализации значительные капиталовложения на длительный срок в рамках отдельных высокоокупаемых проектов.

Главные преимущества n программа n программа затрагивает глобальные проблемы экологической и ядерной безопасности, безопасности, лечения рака, рака, борьбы с наркотиками и распространением расщепляющихся материалов, материалов, что предусматривает международную ко- операцию и вовлечение в программу иностранного капитала.

Ускорители для ЯРТ и подкритических реакторов и трансмьютеров ОЯТ: мощность в пучке – MW Протонно-лучевая терапия: энергия в пучке – 250 МэВ Производство изотопов BWLAP 20 МэВ Ускорители для исследований и прототипов ЭЯУ: мощность в пучке – MW Комплексная программа создания многофункциональных ускорителей (основные направления развития отрасли ускорителестроения) Программа – $40М Программа $30M Программа - $50M Программа – $2 – 2,5B Программа – $10-12B Программа – $40М Программа $30M Программа - $50M Программа – $2 – 2,5B Программа – $10-12B Установка - $10M Установка - $4,5M Установка - $12-15M Установка – $0,6 -0,8B Установка – $1 – 1, 6 Установка - $10M Установка - $4,5M Установка - $12-15M Установка – $0,6 -0,8B Установка – $1 – 1, 6 Сроки – 2–3 года Сроки – 3-5 лет Сроки – 7-8 лет Сроки – 8 –11 лет Сроки – лет Сроки – 2–3 года Сроки – 3-5 лет Сроки – 7-8 лет Сроки – 8 –11 лет Сроки – лет Рынок: Рынок: Рынок: Рынок: Рынок: N N– 1000 N – 500 N – 500 N – 1000 N N– 1000 N – 500 N – 500 N – 1000 $ - 2B $ - 4.5B $ - 7.5B $ B $ - 1T $ - 2B $ - 4.5B $ - 7.5B $ B $ - 1T лет МэВ 7 – 20 МэВ

«Черномырдин – Гор»