Cтраница 4
Рассмотрим - связь этих величин между собой. Будем считать, что мощность пучка рассеивается равномерно по объему цилиндра с основанием, равным сечению пучка, и длиной L, равной длине максимального пробега электронов. [46]
![]() |
Схема многократных отражений пучка, проходящего через прозрачную пластинку. [47] |
Когда пучок света проходит через пластинку из стекла ( или другого мало поглощающего вещества), то отражение, преломление и поглощение света происходят многократно. Будем считать, что мощность пучка, падающего на пластинку, равна единице. [48]
Действие импульса отдачи на поверхность приводит к формированию и распространению вглубь мишени волны сжатия и следующей за ней волны разрежения. В зависимости от плотности мощности пучка заряженных частиц, его длительности и размеров области термали-эации в веществе указанная волна может быть изначально ударной, либо акустической. [49]
Здесь также источником энергии возбуждения ( усиления) колебаний является электронный пучок, поэтому для повышения выходной мощности требуются мощные пучки. Однако в рассматриваемых случаях взаимодействия мощность пучка не может быть повышена произвольно за счет увеличения потенциала пучка. [50]
Несмотря на то, что удельные массовые потери энергии не меняются в пренебрежении эффектом растекания в радиальном направлении ( имеется ввиду масса вещества, сосредоточенного в объеме термализации ИПЗЧ), гидродинамическая эволюция поглотителя вызывает существенное изменение распределения удельных линейных потерь. В частности, при плотности мощности дейтронного пучка - 1011 Вт / см2 уже за времена порядка 1 не линейные размеры области термализации значительно увеличиваются по сравнению с пробегом протонов в первоначально холодном поглотителе. Это сильно уменьшает объемную плотность дозы, приводя к снижению максимальных значений гидродинамических параметров вещества поглотителя по сравнению с идеализированным случаем мгновенного выделения энергии. [51]
Наиболее распространены следующие способы регулирования мощности пучка электронов сварочных пушек: изменяя ток эмиссии катода ( например, в ЭЛП типа ЭП-25, - 60); подавая напряжение на управляющий электрод пушки и изменяя ускоряющее напряжение. [52]
Сравнивая эту величину с аналогичной оценкой, выполненной выше для случая разгона алюминиевой фольги толщиной 33 мкм без фильтра ( опыт 3334), видим, что она на порядок меньше. Если предположить, что в обоих случаях мощность пучка была примерно одна и та же, то приходим к выводу, что фильтр толщиной 15 мкм поглощает основную часть излучения и на долю мишени приходится лишь около 10 % исходной мощности пучка. В тоже время скорость свободной поверхности мишени в опыте 3439 меньше скорости 33 мкм фольги в опыте 3334 только в три раза, что наглядно демонстрирует влияние толщины и характера изменения во времени глубины зоны поглощения на разгон фолы. [53]
Так, в исследованиях по инерциальному УТС мощность пучка должна составлять десятки ТВт при эяергии электронов - 106 эВ или легких ионов - 107 эВ, Для создания С. [54]
В связи с этим возникает задача о термоупругом равновесии мишени. Суть ее состоит в нахождении максимального значения мощности пучка, при котором тепловое поле вызывает только упругие ( но не пластические) деформации материала при заданных размерах мишени, радиусе фокусного пятна и способе отвода тепла. [55]
Широкий разброс рассчитанных значений обусловлен неточностью в измерении мощности пучка накачки, которая является параметром теоретической модели. Из рисунка видно, что при малой глубине волновода уровень поля в нем даже меньше, чем в свободном пространстве, что связано с сильным рассогласованием пучка накачки и первой моды. С ростом глубины рассинхронизация уменьшается, поле растет и при некоторой глубине достигает максимума, превышающего уровень в свободном пространстве. [56]
Пройдя через границу раздела, этот пучок преломится и образует во второй среде угол q2 с нормалью. Ширина пучка по азимуту dB не изменится, а мощность пучка уменьшится за счет потери части ее на отражение от границы раздела. [57]
При использовании излучения с энергией более 2 Мэв линейные ускорители электронов становятся более дешевыми источниками, чем радиоактивные изотопы. Так, например, ускоритель на 4 Мэв с мощностью пучка 1 кет эквивалентен радиоактивному источнику Со60 в 105 кюри. Ускоритель на 20 Мэв может быть эквивалентен кобальтовому источнику в 2 - Ю6 кюри. [58]
В данном случае сопротивление пучка определяется как отношение минимальной энергии к максимальному току. При этом электронный коэффициент полезного действия ускорителя, определенный как отношение мощности пучка к мощности генератора Р0, будет велик, так как вся мощность источника питания, за вычетом потерь в стенках, передается ускоряемым электронам. [59]
Накоплен уже довольно значительный опыт работы с ускорителями такого типа по крайней мере при исследовательских работах. В работе он устойчив, но имеет низкий коэффициент трансформации энергетической мощности в мощность пучка. Для очистки воды мощность его недостаточна. По этим причинам стоимость энергии излучения линейного ускорителя значительно выше, чем ускорителя трансформаторного типа. Удастся ли ликвидировать эти недостатки, покажет будущее. [60]