Выпуски

 / 

2000

 / 

февраль

  

Приборы и методы исследований


Мощные ускорители электронов для промышленного применения


Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, просп. акад. Лаврентьева 11, Новосибирск, 630090, Российская Федерация

Описаны принцип действия и устройство основных систем мощных ускорителей электронов, предназначенных для применения в промышленности. Ускорители, работающие на основе высоковольтного выпрямителя, характеризуются высоким коэффициентом полезного действия, компактностью, унифицированностью основных узлов. Всего в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера изготовлено около 70 ускорителей, из них более 20 поставлено в дальнее зарубежье.

Текст pdf (212 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/pu2000v043n02ABEH000671
PACS: 07.77.+p, 29.25.Bx, 29.27.−a, 29.90.+r (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0170.200002h.0197
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2000/2/h/
000086092900008
Цитата: Салимов Р А "Мощные ускорители электронов для промышленного применения" УФН 170 197–201 (2000)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Salimov R A “High-energy electron accelerators for industrial applicationsPhys. Usp. 43 189 (2000); DOI: 10.1070/pu2000v043n02ABEH000671

Список литературы (11) Статьи, ссылающиеся на эту (5) Похожие статьи (20) ↓

  1. В.Г. Дудников «Перезарядная инжекция в ускорители и накопители» УФН 189 433–440 (2019)
  2. Н.А. Григорьева, Е.А. Кравцов, С.В. Григорьев «Времяпролётные нейтронные рефлектометры на компактных источниках нейтронов для промышленного применения» УФН 196 988–1002 (2026)
  3. Ю.П. Вахрушин, И.М. Матора «Линейные индукционные ускорители — новые генераторы мощных пучков релятивистских электронов» УФН 110 117–137 (1973)
  4. М.П. Лорикян «Детекторы ядерного излучения и многозарядных частиц с рабочим веществом из пористых диэлектриков» УФН 165 1323–1333 (1995)
  5. В.Г. Дудников «Поверхностно-плазменный метод получения пучков отрицательных ионов» УФН 189 1315–1351 (2019)
  6. К.В. Жуковский «Излучение ондуляторов и лазеров на свободных электронах с аналитическим учётом гармоник поля и внеосевых эффектов» УФН 191 318–330 (2021)
  7. А.К. Кавеев, Г.И. Кропотов «Преобразователи поляризации терагерцового излучения: физические принципы, устройство и применение» УФН 195 311–333 (2025)
  8. Т.В. Кулевой, С.В. Григорьев и др. «Компактный источник нейтронов DARIA в стратегии развития нейтронных исследований» УФН 196 388–402 (2026)
  9. В.Б. Леонас «Новые методы исследований с молекулярными пучками» УФН 127 319–330 (1979)
  10. В.Г. Плеханов «Изотопическая инженерия» УФН 170 1245–1252 (2000)
  11. Н.Н. Аруев «Применение динамических масс-спектрометров для исследований в области термоядерного синтеза» УФН 187 99–117 (2017)
  12. Е.Н. Рагозин, Е.А. Вишняков и др. «Спектрометры для мягкого рентгеновского диапазона на основе апериодических отражательных решёток и их применение» УФН 191 522–542 (2021)
  13. Г.В. Мурастов, А.А. Липовка и др. «Лазерное восстановление оксида графена: локальное управление свойствами материала» УФН 193 1173–1204 (2023)
  14. М.В. Дорохин, М.В. Ведь и др. «Магнитоуправляемый спиновый светоизлучающий диод» УФН 195 543–556 (2025)
  15. А.К. Кавеев, Г.И. Кропотов «Физические принципы фильтрации и устройство фильтров терагерцового излучения» УФН 196 182–204 (2026)
  16. М.Н. Медведев «Детекторы ядерного излучения на основе электроннооптических усилителей света» УФН 90 143–161 (1966)
  17. В.П. Пономаренко «Теллурид кадмия-ртути и новое покoление приборов инфракрасной фотоэлектроники» УФН 173 649–665 (2003)
  18. Р.З. Бахтизин, Т. Хашицуме и др. «Атомные структуры на поверхности GaAs(001), выращенной методами молекулярно-лучевой эпитаксии» УФН 167 1227–1241 (1997)
  19. Г.И. Димов «Амбиполярная ловушка» УФН 175 1185–1206 (2005)
  20. Г.Б. Альтшулер, М.В. Иночкин «Нелинейные линзы и их применения» УФН 163 (7) 65–84 (1993)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение