×
10.05.2014
216.012.c235

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЦЕНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОННОГО ПУЧКА ПЕРЕЗАРЯДНОГО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО УСКОРИТЕЛЯ НА ОБЛУЧАЕМОМ ОБРАЗЦЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ускорителям низких и средних энергий различного назначения и, в частности, к электростатическим ускорителям. Заявленный способ включает извлечение ионизированных исследуемым пучком частиц остаточного газа в электрическом поле конденсатора, формирование извлеченных ионизированных частиц в ленточный пучок при помощи щели, отклонение электрическим полем конденсатора ионизированных частиц ленточного пучка в зависимости от их энергии, а также формирование двухмерного изображения сечения исследуемого ионного пучка путем подачи извлеченного ленточного пучка на электронно-оптический преобразователь, состоящий из усилителя на микроканальных пластинах и покрытой люминофором пластины и регистрацию оптического изображения с помощью видеокамеры. Оптическую ось видеокамеры позиционируют относительно экрана датчика изображения сечения пучка. На экран датчика наносят тестовую геометрическую фигуру, которую сравнивают с эталонной геометрической фигурой, заложенную в программном алгоритме вычислительной машины, после чего продолжают юстировку видеокамеры до момента совпадения форм эталонной и тестовой геометрических фигур. Технический результат заключается в повышении точности оценки распределения ионного пучка. 3 ил.
Основные результаты: Способ оценки распределения ионного пучка перезарядного электростатического ускорителя на облучаемом образце, включающий извлечение ионизированных исследуемым пучком частиц остаточного газа в электрическом поле конденсатора, формирование извлеченных ионизированных частиц в ленточный пучок при помощи щели, отклонение электрическим полем конденсатора ионизированных частиц ленточного пучка в зависимости от их энергии, формирование двухмерного изображения сечения исследуемого ионного пучка, путем подачи извлеченного ленточного пучка на электронно-оптический преобразователь, состоящий из усилителя на микроканальных пластинах и покрытой люминофором пластины, регистрацию оптического изображения с помощью видеокамеры, отличающийся тем, что оптическую ось видеокамеры позиционируют относительно экрана датчика изображения сечения пучка, фокусное расстояние объектива видеокамеры настраивают в соответствии с положением и размером ионного пучка, на экран датчика наносят тестовую геометрическую фигуру, начинают юстировку положения видеокамеры, эталонную геометрическую фигуру, заложенную в программном алгоритме вычислительной машины, сравнивают с тестовой геометрической фигурой, нанесенной на экран датчика изображения сечения пучка, и продолжают юстировку видеокамеры до момента совпадения форм эталонной и тестовой геометрических фигур.

Изобретение относится к ускорителям низких и средних энергий различного назначения и, в частности, к электростатическим ускорителям.

Известен способ оценки поперечного распределения зарядов в пучках заряженных частиц [Патент РФ России №1392645 «Способ измерения поперечного распределения зарядов в пучках заряженных частиц». Приоритет от 30.08.1988], включающий извлечение ионизированных исследуемым пучком частиц остаточного газа в электрическом поле конденсатора, формирование извлеченных ионизированных частиц в ленточный пучок при помощи щели, отклонение электрическим полем конденсатора ионизированных частиц ленточного пучка в зависимости от их энергии, формирование двухмерного изображения сечения исследуемого ионного пучка, путем подачи извлеченного ленточного пучка на электронно-оптический преобразователь, состоящий из усилителя на микроканальных пластинах и покрытой люминофором пластины, регистрацию оптического изображения с помощью видеокамеры.

Недостатком указанного способа является относительно низкая точность оценки распределения ионного пучка из-за фиксированного расположения оптической оси видеокамеры по центру экрана датчика изображения сечения пучка и фиксированная настройка объектива с полем зрения, охватывающим весь экран датчика изображения сечения пучка, что при малых размерах сечения пучка ухудшает разрешающую способность системы, а также из-за отсутствия проверки точности позиционирования видеокамеры перед экраном датчика изображения сечения пучка, что может приводить к искажению получаемых данных.

Технический результат состоит в исключении указанного недостатка, а именно в повышении точности оценки распределения ионного пучка.

Для достижения указанного технического результата в способе оценки распределения ионного пучка перезарядного электростатического ускорителя на облучаемом образце, включающий извлечение ионизированных исследуемым пучком частиц остаточного газа в электрическом поле конденсатора, формирование извлеченных ионизированных частиц в ленточный пучок при помощи щели, отклонение электрическим полем конденсатора ионизированных частиц ленточного пучка в зависимости от их энергии, формирование двухмерного изображения сечения исследуемого ионного пучка, путем подачи извлеченного ленточного пучка на электронно-оптический преобразователь, состоящий из усилителя на микроканальных пластинах и покрытой люминофором пластины, регистрацию оптического изображения с помощью видеокамеры, предлагается:

- оптическую ось видеокамеры позиционировать относительно экрана датчика изображения сечения пучка;

- фокусное расстояние объектива видеокамеры настраивать в соответствии с положением и размером ионного пучка;

- на экране датчика изображать тестовую геометрическую фигуру;

- начать юстировку положения видеокамеры;

- эталонную геометрическую фигуру, заложенную в программном алгоритме в вычислительной машины, сравнивать с тестовой геометрической фигурой, нанесенной на экран датчика изображения сечения пучка;

- продолжать юстировку видеокамеры до момента совпадения форм эталонной и тестовой геометрических фигур.

Техническая сущность и принцип действия способа поясняются с помощью устройства, представленного на фиг.1-3, со следующими обозначениями: 1 - видеокамера; 2 - вычислительная машина; 3 - дисплей вычислительной машины; 4 - изображение сечения пучка; 5 - ионизационный датчик изображения сечения пучка; 6 - плоскость пластин извлекающего конденсатора датчика изображения сечения пучка; 7 - экран датчика изображения сечения пучка.

На фиг.1 представлены элементы системы оценки распределения ионного пучка перезарядного электростатического ускорителя на облучаемом образце, на фиг.2 - иллюстрация позиционирования видеокамеры и изменения фокусного расстояния объектива для наиболее полного использования матрицы видеокамеры и повышения разрешающей способности системы оценки распределения ионного пучка, где а - в поле зрения видеокамеры 1 весь экран датчика 7; б - в поле зрения камеры только изображение сечения пучка 4; на фиг.3 - иллюстрация искажения формы регистрируемого изображения сечения пучка, где а - корректное положение видеокамеры, оптическая ось видеокамеры перпендикулярна плоскости пластин извлекающего конденсатора датчика 6; б - некорректное положение видеокамеры, оптическая ось видеокамеры неперпендикулярна плоскости пластин извлекающего конденсатора датчика; в - сравнение получаемых изображений, искаженное изображение показано пунктиром.

Способ оценки распределения ионного пучка перезарядного электростатического ускорителя на облучаемом образце включает: извлечение ионизированных частиц остаточного газа в электрическом поле конденсатора, формирование извлеченных ионизированных частиц в ленточный пучок, отклонение электрическим полем ионизированных частиц ленточного пучка в зависимости от их энергии и формирование двухмерного изображения сечения исследуемого ионного пучка.

Формирование двухмерного изображения сечения исследуемого ионного пучка осуществляют путем подачи извлеченного ленточного пучка на электронно-оптический преобразователь, состоящий из усилителя на микроканальных пластинах и покрытой люминофором пластины.

Полученное распределение сечения ионного исследуемого пучка преобразуют в видимое изображение, которое регистрируют с помощью видеокамеры 1.

Оптическую ось видеокамеры 1 позиционируют относительно экрана датчика изображения сечения пучка 7. Фокусное расстояние объектива видеокамеры 1 настраивают в соответствии с положением и размером исследуемого ионного пучка.

На экране датчика изображают тестовую геометрическую фигуру. Эталонную геометрическую фигуру, заложенную в программном алгоритме вычислительной машины 2, сравнивают с тестовой геометрической фигурой, нанесенной на экран датчика изображения сечения пучка 7.

Продолжают юстировку видеокамеры 1 до момента совпадения форм эталонной и тестовой геометрических фигур.

Работы по облучению различных материалов высокоэнергетичными ионами требуют строго контролировать и поддерживать на заданном уровне основные параметры ионного пучка в процессе облучения.

Высокие требования к параметрам ионного пучка при проведении облучений объясняются тем, что при дальнейшей обработке облученный материал делится на части, каждая из которых должна иметь минимально возможное отклонение по свойствам от заданных требований. Так, разброс энергий ускоренных ионов при проведении экспрессных имитационных исследований реакторных материалов не должен превышать ±0,5%, а неравномерность плотности распределения частиц по площади образца не должна превышать ±10%.

На тракте формирования и ускорения ионных пучков расположено множество ионно-оптических систем, которые влияют на выходные параметры ускоренных ионных пучков, такие как интенсивность, пространственное положение и энергия. По этим соображениям необходимо выбрать оптимальные режимы всех ионно-оптических систем по тракту ускорения ионов, обеспечивающих требуемый уровень параметров ускоренных пучков, и поддерживать их на заданном уровне в течение всего цикла облучения образцов.

Работа по поддержанию на заданном уровне параметров ионных пучков существенно осложняется тем обстоятельством, что процесс облучения образцов, в зависимости от поставленных условий по интенсивности ионного пучка, может длиться от нескольких секунд до суток и более. Прерывания пучка после начала облучения не допускается, поэтому для непрерывного контроля его параметров необходимо применение неразрушающих методик.

Примером конкретного исполнения может служить способ оценки распределения ионного пучка на облучаемом образце, реализованный на перезарядном электростатическом ускорителе ЭГП-15 ГНЦ РФ-ФЭИ. Остаточный газ - воздух. Напряжение на обкладках извлекающего конденсатора примерно 7,5 кВ. Геометрические размеры ленточного пучка, не более: 50×1 мм (по размеру формирующей щели). Формирование двухмерного изображения сечения исследуемого ионного пучка осуществляют путем подачи извлеченного ленточного пучка на усилитель на основе микроканальной пластины размером 64×42 мм. Люминофор на основе ZnS преобразует поток заряженных частиц в оптическое изображение, которое регистрируется аналоговой черно-белой видеокамерой с разрешением 600 ТВЛ. Объектив видеокамеры вариофокальный.

Оптическую ось видеокамеры позиционируют относительно экрана датчика изображения сечения пучка, фокусное расстояние объектива видеокамеры настраивают в соответствии с положением и размером ионного пучка, на экран датчика нанесена тестовая геометрическая фигура: прямоугольник (рамка по периметру экрана датчика изображения сечения пучка). Затем производят сравнение тестовой геометрической фигуры с эталонной геометрической фигурой также в виде прямоугольника.

Вычислительная машина: PentiumD/2.8 ГГц/2 ГБ ОЗУ. Программное обеспечение: модифицированное ПО [2].

Положение и размер ионного пучка: положение изменяется в процессе настройки ускорителя, форма круг или эллипс с размерами по осям в пределах 3-10 мм.

Юстировкой камеры добиваются отсутствия искажений изображения сечения пучка, что повышает точность оценки распределения ионного пучка.

Источники информации

1. Патент РФ на изобретение №1462521. Ионизационный датчик распределения плотности пучка заряженных частиц по поперечному сечению. Приоритет от 08.12.1986.

2. Артемьев А.Н., Артемьев Н.А., Латушкин С.Т. и др. Цифровая обработка телевизионной информации о геометрических параметрах ионизирующих пучков. // Труды 13-й Международной конференции "Электростатические ускорители заряженных частиц". Обнинск, май 2000 г. - Обнинск: ОНТИ ГЩ РФ-ФЭИ. - Стр. 246-248.

Способ оценки распределения ионного пучка перезарядного электростатического ускорителя на облучаемом образце, включающий извлечение ионизированных исследуемым пучком частиц остаточного газа в электрическом поле конденсатора, формирование извлеченных ионизированных частиц в ленточный пучок при помощи щели, отклонение электрическим полем конденсатора ионизированных частиц ленточного пучка в зависимости от их энергии, формирование двухмерного изображения сечения исследуемого ионного пучка, путем подачи извлеченного ленточного пучка на электронно-оптический преобразователь, состоящий из усилителя на микроканальных пластинах и покрытой люминофором пластины, регистрацию оптического изображения с помощью видеокамеры, отличающийся тем, что оптическую ось видеокамеры позиционируют относительно экрана датчика изображения сечения пучка, фокусное расстояние объектива видеокамеры настраивают в соответствии с положением и размером ионного пучка, на экран датчика наносят тестовую геометрическую фигуру, начинают юстировку положения видеокамеры, эталонную геометрическую фигуру, заложенную в программном алгоритме вычислительной машины, сравнивают с тестовой геометрической фигурой, нанесенной на экран датчика изображения сечения пучка, и продолжают юстировку видеокамеры до момента совпадения форм эталонной и тестовой геометрических фигур.
СПОСОБ ОЦЕНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОННОГО ПУЧКА ПЕРЕЗАРЯДНОГО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО УСКОРИТЕЛЯ НА ОБЛУЧАЕМОМ ОБРАЗЦЕ
СПОСОБ ОЦЕНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОННОГО ПУЧКА ПЕРЕЗАРЯДНОГО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО УСКОРИТЕЛЯ НА ОБЛУЧАЕМОМ ОБРАЗЦЕ
СПОСОБ ОЦЕНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОННОГО ПУЧКА ПЕРЕЗАРЯДНОГО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО УСКОРИТЕЛЯ НА ОБЛУЧАЕМОМ ОБРАЗЦЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 501-510 of 565 items.
28.06.2019
№219.017.9959

Оптический мультиплексор ввода/вывода

Изобретение относится к оптическим мультиплексорам ввода/вывода оптических сигналов по технологиям волнового уплотнения (CWDM, DWDM) и может быть использовано для ввода/вывода сигналов отдельных каналов из мультиплексированного сигнала в волоконно-оптические системы передачи (ВОЛП) на любом ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692693
Дата охранного документа: 26.06.2019
03.07.2019
№219.017.a41f

Одновибратор

Изобретение относится к импульсной технике. Технический результат изобретения заключается в повышении стабильности длительности формируемого импульса. Одновибратор содержит токоограничивающий резистор, стабилитрон, диод, опорный резисторный делитель, интегрирующую RC-цепь, дифференциальный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693182
Дата охранного документа: 01.07.2019
10.07.2019
№219.017.a9ec

Устройство периодического действия для свч-обработки материалов

Изобретение относится к атомной энергетике, может быть использовано в радиохимической отрасли промышленности для получения порошка смешанных оксидов при переработке ядерного топлива. Устройство периодического действия для СВЧ-обработки материалов, состоящее из СВЧ-генератора, реакционной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693820
Дата охранного документа: 08.07.2019
23.07.2019
№219.017.b718

Программно-аппаратный комплекс "тонкий клиент"

Изобретение относится к области вычислительной техники. Техническим результатом является обеспечение обмена данными между сервером и удаленными оконечными устройствами, в которых отсутствуют накопители информации, предназначенные для постоянного хранения информации, с очисткой всех видов памяти...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695055
Дата охранного документа: 18.07.2019
03.08.2019
№219.017.bbce

Способ растворения диоксида плутония с получением концентрированного раствора

Изобретение относится к способу растворения диоксида плутония или смешанных оксидов актиноидов, содержащих диоксид плутония, любых других оксидов с окислительно-восстановительным потенциалом положительнее потенциала пары Ag/Ag(-1,98 В). Способ включает загрузку в электролизер с пульсационной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696475
Дата охранного документа: 01.08.2019
12.08.2019
№219.017.bf09

Диэлектрический стержневой излучатель

Изобретение относится к антенной технике миллиметрового диапазона длин волн и может быть использовано в зондирующих устройствах радиоинтерферометров для измерения кинематических параметров движения поверхностей в диагностируемых замкнутых объемах, а также в качестве облучателей длиннофокусных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696661
Дата охранного документа: 05.08.2019
20.08.2019
№219.017.c1b2

Система ультразвукового контроля надзонного пространства ядерного реактора

Изобретение относится к атомной технике. Система ультразвукового контроля надзонного пространства ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем включает отражатель ультразвука и сканирующий ультразвуковой механизм с приводами, включающий несущую штангу с герметичными ультразвуковыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697664
Дата охранного документа: 16.08.2019
01.09.2019
№219.017.c5b2

Способ дистанционного определения термодинамической температуры быстропротекающего процесса, развивающегося в радиопрозрачном объекте, устройство для его осуществления, способы калибровки устройства и генератора шума в составе этого устройства

Изобретение относится к технике радиофизических измерений и может быть использовано для измерения в миллиметровом участке спектра собственного теплового излучения разнообразных быстропротекающих газодинамических процессов, развивающихся в радиопрозрачных объектах. Заявлен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698523
Дата охранного документа: 28.08.2019
06.09.2019
№219.017.c7da

Дифференциальный измерительный преобразователь

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным преобразователям с частотной формой выходных сигналов. Техническим результатом является обеспечение проверки работоспособности частотозадающих элементов и всего измерительного преобразователя по значению выходной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699255
Дата охранного документа: 04.09.2019
08.09.2019
№219.017.c91c

Способ динамического преобразования данных при хранении и передаче

Изобретение относится к области преобразования двоичной информации при ее хранении и передаче. Техническим результатом является обеспечение многопоточной обработки информации для ее последующей передачи и хранения. Способ заключается в том, что преобразование данных осуществляют с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699589
Дата охранного документа: 06.09.2019
Showing 411-417 of 417 items.
20.01.2018
№218.016.1365

Аэродромная тележка-погрузчик

Изобретение относится к обслуживанию авиационной техники. Аэродромная тележка - погрузчик содержит ходовую часть (1), механизм (26) поперечного перемещения, механизм (10) подъема. Механизм поперечного перемещения имеет неподвижную раму (25) с закрепленными на ней катками (43), внутреннюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634518
Дата охранного документа: 31.10.2017
20.01.2018
№218.016.148a

Устройство для нанесения покрытий на подложки в вакууме

Изобретение относится к технологии нанесения нанопленок в вакууме и может быть использовано в производстве изделий микроэлектроники. Устройство содержит вакуумную камеру, магнетрон с кольцевой зоной эрозии мишени и связанные кинематически с реверсивным электроприводом вакуумный ввод с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634833
Дата охранного документа: 03.11.2017
20.01.2018
№218.016.1c7c

Термоядерный реактор

Изобретение относится к термоядерной технике и используется при создании энергетических термоядерных установок типа токамак. Термоядерный реактор содержит вакуумный корпус и соединенные с ним посредством гибких опор модули бланкета. Гибкие опоры дополнительно выполняют функции электрических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640407
Дата охранного документа: 09.01.2018
20.01.2018
№218.016.1db9

Способ уничтожения конфиденциальной информации, хранимой в микросхемах памяти электронных приборов

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в уничтожении конфиденциальной информации, хранимой в микросхемах памяти электронных приборов с целью ее защиты от несанкционированного доступа. Способ уничтожения конфиденциальной информации, хранимой в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640725
Дата охранного документа: 11.01.2018
17.02.2018
№218.016.2aa3

Устройство для стационарной генерации ионного пучка

Изобретение относится к области создания ионных источников, предназначенных для работы инжекторов быстрых атомов водорода в стационарном режиме (атомные пучки большой мощности - до 2 мегаватт), которые могут использоваться для нагрева плазмы в магнитных ловушках. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642852
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.342b

Способ иммобилизации жидких высокосолевых радиоактивных отходов

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к обращению с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО) с целью их последующего длительного хранения и/или захоронения. Способ иммобилизации ЖРО в фосфатном компаунде включает регулирование уровня рН отходов, введение в полученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645737
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3671

Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений

Изобретение относится к области биосовместимых эпр датчиков дозиметра накопленной дозы ионизирующих излучений (ИИ). Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений на основе зубной эмали животного, отличающийся тем, что содержит пробу эмали зуба свиньи и дополнительно связующее и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646549
Дата охранного документа: 05.03.2018
+ добавить свой РИД