Cтраница 3
В настоящее время в радиационной химии начинают при -, меняться линейные ускорители электронов. [31]
Обычно эти приборы работают в импульсных режимах, поэтому и все линейные ускорители электронов являются импульсными ускорителями. Импульсная модуляция магнетрона или клистрона осуществляется модулятором. [32]
Взаимодействие электронного потока с бегущей электромагнитной волной имеет место также в линейных ускорителях электронов. Эти релятивистские устройства имеют определенное сходство с приборами типа О. [33]
Эти способы и комбинации их позволяют в широких пределах варьировать выходную энергию линейного ускорителя электронов. [34]
Для просвечивания стальных изделий толщиной соответственно до 300 и 600 мм применяют и линейные ускорители электронов типов ЛУЭ-10-1 и ЛУЭ-10-2Д, в которых ускорение электронов производится электрическим полем бегущей электромагнитной волны, распространяющейся в диафрагмированном волноводе. Пучок электронов, выходящий из ускоряющей системы, фокусируется и направляется на вольфрамовую мишень. При торможении ускоренных электронов в материале мишени возникает тормозное излучение. [35]
Анализируемые образцы облучают тормозным - излучением с максимальной энергией 25 Мэв, получаемым на линейном ускорителе электронов, или потоком нейтронов с энергией 14 Мэв от нейтронного генератора. [36]
Принцип работы синхротрона используется во всех ускорителях на высокие энергии, начиная от 1 ГэВ, за исключением линейных ускорителей электронов, подобных имеющемуся в Станфорде. [37]
Как видно из технико-экономического сравнения различных методов очистки сточных вод от ПАВ при производстве шовно-хирургических материалов ( табл. 15), использование линейных ускорителей электронов позволяет полностью очистить сточные воды, хотя себестоимость очистки 1 м3 несколько выше, чем при других методах. [38]
Наибольшими возможностями, для исследования ( е - Л /) - рассеяния в настоящее время обладает группа физиков, работающая на станфордском двухмильном линейном ускорителе электронов с максимальной энергией 5 акс 21 Гэв. На выходе имеется система из фокусирующих и отклоняющих магнитов и коллиматоров. Мишени - жидководородная и жидкодейтериевая. [39]
Хотя фазовое движение частиц в ускорителях может быть описано известными уравнениями фазовых колебаний, использование уравнения фазовых колебаний при исследовании продольного движения частиц в линейных ускорителях электронов мало эффективно. Объясняется это довольно быстрым увеличением массы электрона при ускорении, что приводит к необходимости решения дифференциального уравнения фазовых колебаний с быстро изменяющимися коэффициентами. [40]
Эта способность сверхпроводников проводить без потерь высокочастотные поверхностные токи используется в ряде устройств, из которых наиболее важным и интенсивно разрабатываемым, несомненно, является сверхпроводящий линейный ускоритель электронов. [41]
Очевидно, что в реальной ситуации ( при измерении в поезде и на перроне) мы не заметим отличия двух промежутков времени, а вот при расчете линейного ускорителя электронов пренебрежение релятивистским сжатием длин элементов ускорителя в системе координат электрона, движущегося с околосветовой скоростью, приведет к грубым ошибкам. [42]
Рассмотрение вопросов проектирования радиационно-хими-ческих установок на базе ускорителей заряженных частиц не входит в задачу этой работы, отметим лишь, что в настоящее время для осущестЕления радиационно-химических процессов применяют ускорители электронов нескольких типов: 1) ускорители прямого действия ( каскадные генераторы электронов, электростатические генераторы электронов, ускорители трансформаторного типа); 2) линейные ускорители электронов. [43]
В линейных ускорителях пути частиц гораздо короче ( единицы, десятки, редко сотни метров), поэтому рассеяние частиц не играет большой роли. Линейный ускоритель электронов У-12 на энергию 5 Мэв, разработанный в МИФИ, имеет длину около 2 м, а самый крупный в мире линейный ускоритель в Станфорде ( США) на энергию электронов 40 Гэв имеет длину 3 км. [44]
![]() |
Диаграмма неупругого ер-рассеяния. [45] |