Размер шрифта: A A
Цвет сайта: A A A A

Новости

15.03.2022

В рамках направления «Развитие ускорительных, реакторных и ядерных технологий, в том числе в области ядерной медицины» Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019–2027 годы, между НИЦ «Курчатовский институт» - ИТЭФ и Минобрнауки РФ заключено Соглашение от 12.10.2021 № 075-15-2021-1358 по теме: «Разработка компактных источников фотонов и нейтронов на базе новых технологий линейных ускорителей - основных элементов лазера на свободных электронах и импульсных нейтронных источниках» (далее – Соглашение). Работы выполняются совместно с соисполнителями:

- НИЦ «Курчатовский институт»;

- ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН;

- СПбГУ;

- НИЯУ МИФИ;

- ИЯИ РАН;

- ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта»;

- ИФМ УрО РАН;

- ИПФ РАН.

 

В период с 12.10.2021 по 31.12.2021 выполнены следующие работы в рамках 1-го этапа Соглашения:

 

- проведено численное моделирование динамики пучка протонов в ускорительном канале, включающем RFQ и DTL;

- проведено численное моделирование резонаторов ускоряющихсекций RFQ и DTL;

- разработан макет плазменной части ЭЦРпротонного инжектора в составе: макет вакуумной системы, макет магнитной ловушки, макет системы охлаждения, макет системы формирования протонногопучка, макет системы высоковольтной изоляции ЭЦР инжектора (совместно с ИПФ РАН);

- разработано техническое предложение системы диагностики пучка протонов линейного ускорителя (совместно с ИЯИ РАН);

- проведено численное моделирование вариантов мишенных устройств на основе моделирования методом Монте-Карло (совместно с ИЯИ РАН);

- разработана концепция узла бериллиевой мишени в составе мишенной сборки. (Совместно с ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта»);

- разработана концепция мишенной сборки на основе бериллиевой мишени, включающая в себя выбор замедлителя и отражателя нейтронов. (Совместно с СПбГУ);

- проведено моделирование конфигурации устройства формирующего электронный пучок в струе и в твердотельной мишени во вневакуумных условиях (совместно с НИЦ «Курчатовский институт»);

- разработана экспериментальная установка для исследования процесса формирования электронного пучка в струе и твердотельной мишени при его диагностике с помощью лазерно-плазменной генерации рентгеновских импульсов фемтосекундной длительности. Разработана методика измерений для определения интенсивности на мишени, проведение эксперимента. (совместно с НИЦ «Курчатовский институт»);

- разработан прототип компактного источника ускоряющего поля для электронного пучка на основе кристалла ниобата лития (совместно с ФНИЦ КиФ);

- разработана общая компоновка ускорителя электронов на энергию 8-50 МэВ с инжекцией от электронного источника на основе кластерных систем (совместно с НИЯУ МИФИ);

- разработаны технологические решения для изготовления резонатора RFQ: техническое предложение;

- подготовлен обзор современных технических решений реализации мишенной сборки. Выбран материал теплового замедлителя и отражателя нейтронов для мишенной сборки беррилиевой мишени;

- разработана схема стендового прототипа криогенного замедлителя на основе твердого мезитилена для мишенной сборки компактного источника нейтронов (совместно с СПбГУ);

- разработана конструкция СВЧ систем ЭЦР протонного инжектора (совместно с ИПФ РАН);

- разработаны конструктивные решения предусилительной электроники системы диагностики ускорителя протонов (совместно с ИЯИ РАН);

- создана оптическая схема на основе зеркальной фокусирующей системы для управления лазерным излучением мультитераваттной мощности (совместно с НИЦ «Курчатовский институт»;

- разработана методика измерения параметров кластерной струи с помощью различных оптических методов рассеяния и нелинейно-оптического преобразования (совместно с ФНИЦ КиФ).


Возврат к списку