Исследование характеристик поля нейтронов с энергией 14.7 МэВ алмазным детектором

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Представлены результаты экспериментальных исследований характеристик поля нейтронов с энергией 14.7 МэВ, создаваемого портативным нейтронным генератором НГ-14. В измерениях был использован радиометр быстрых нейтронов на основе алмазного детектора. Поток нейтронов из мишени нейтронного генератора проходил через массивный коллиматор из стали. Анализ амплитудных спектров алмазного детектора, обусловленных регистрацией быстрых нейтронов, позволил определить следующие характеристики нейтронного поля: плотность потока прямых нейтронов, плотность потока нейтронов, рассеянных в коллиматоре, и энергетический спектр нейтронного излучения. По полученным энергетическим спектрам рассчитывались керма нейтронного излучения в водном фантоме и мощность дозы рассеянных нейтронов за коллиматором с энергией выше 0.5 МэВ.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

С. А. Мещанинов

Частное учреждение Государственной корпорации “Росатом” Проектный центр ИТЭР

Email: n.rodionov@iterrf.ru
Россия, Москва

Н. Б. Родионов

Частное учреждение Государственной корпорации “Росатом” Проектный центр ИТЭР

Email: n.rodionov@iterrf.ru
Россия, Москва

А. В. Красильников

Частное учреждение Государственной корпорации “Росатом” Проектный центр ИТЭР

Email: a.krasilnikov@iterrf.ru
Россия, Москва

В. О. Сабуров

Частное учреждение Государственной корпорации “Росатом” Проектный центр ИТЭР

Email: n.rodionov@iterrf.ru
Россия, Москва

Е. И. Казаков

Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба Национального медицинского центра радиологии Минздрава России

Email: n.rodionov@iterrf.ru
Россия, Обнинск

А. А. Лычагин

Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба Национального медицинского центра радиологии Минздрава России

Email: n.rodionov@iterrf.ru
Россия, Обнинск

С. Н. Корякин

Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба Национального медицинского центра радиологии Минздрава России

Email: n.rodionov@iterrf.ru
Россия, Обнинск

Ю. А. Кащук

Частное учреждение Государственной корпорации “Росатом” Проектный центр ИТЭР

Email: n.rodionov@iterrf.ru
Россия, Москва

Р. Н. Родионов

Частное учреждение Государственной корпорации “Росатом” Проектный центр ИТЭР

Email: n.rodionov@iterrf.ru
Россия, Москва

В. Н. Амосов

Частное учреждение Государственной корпорации “Росатом” Проектный центр ИТЭР

Email: n.rodionov@iterrf.ru
Россия, Москва

А. С. Джурик

Частное учреждение Государственной корпорации “Росатом” Проектный центр ИТЭР

Автор, ответственный за переписку.
Email: n.rodionov@iterrf.ru
Россия, Москва

Список литературы

  1. Лычагин А.А. // Медицинская техника. 2014. Т. 1(283). С. 7.
  2. Romano P.K., Horelik N.E., Herman B.R. et al. // Ann. Nucl. Energy. 2015. V. 82. P. 90. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2014.07.048
  3. Goorley T., James M., Booth T. et al. // Nuclear Technology. American Nuclear Society. 2012. V. 180. № 3. P. 298. https://doi.org/10.13182/NT11-135
  4. Amosov V.N., Meshaninov S.A., Rodionov N.B., Rodionov R.N. // Diam Relat Mater. 2011. V. 20(8). P. 1239. https://doi.org/10.1016/j.diamond.2011.07.004
  5. Крянев А.В., Лукин Г.В., Удумян Д.К. Метрический анализ и обработка данных. Москва: Физматлит. 2012.
  6. Shepp L.A., Vardi Y. // IEEE Trans Med Imaging. 1982. V. 1. № 2. P. 113. https://doi.org/10.1109/TMI.1982.4307558
  7. Тихонов А.Н., Гончарский А.В., Степанов А.В., Ягола А.Г. Численные методы решения некорректных задач. Москва: Наука, 1990.
  8. Caswell, R. S., Coyne, J. J., Randolph M. L. // The International Journal of Applied Radiation and Isotopes. 1982. V. 33. №11. P. 1227. https://doi.org/10.1016/0020-708X(82)90246-0
  9. Dennis J.A. // International Journal of Radiation Biology and Related Studies in Physics. Chemistry and Medicine. 1978. V. 33. № 1. P. 103. https://doi.org/10.1080/09553007714551571

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Схема измерения со стальным коллиматором на генераторе НГ-14

Скачать (108KB)
3. Рис. 2. Контрольные точки, в которых проводились измерения спектров отклика

Скачать (48KB)
4. Рис. 3. Профиль нейтронного потока, полученный из спектрального отклика алмазного детектора с определением среднего значения плотности нейтронного потока на плато профиля (отмечено зеленым цветом) и с определением средних границ плато профиля (отмечено синим цветом)

Скачать (99KB)
5. Рис. 4. Расчетные спектры нейтронного излучения от нейтронного генератора за свинцовой пластиной на расстоянии 0, 1.5, 3, 5 и 10 см от оси коллиматора

Скачать (114KB)
6. Рис. 5. Сравнение экспериментально измеренного и расчетного амплитудных спектров алмазного детектора, расположенного на оси коллиматора

Скачать (92KB)
7. Рис. 6. Сравнение исходного и восстановленного спектров нейтронов (а) и соответствующих амплитудных спектров (б). Синяя линия – исходные спектры, красная – восстановленные

Скачать (123KB)
8. Рис. 7. Сравнение расчетного и восстановленного спектров нейтронов (а) и экспериментального и расчетного амплитудных спектров (б). Красная линия – восстановленные, синяя – исходные (экспериментальные) спектры

Скачать (118KB)
9. Рис. 8. Зависимость керма-факторов для нейтронного излучения в воде от энергии

Скачать (60KB)

© Российская академия наук, 2024