Космическое материаловедение. Акишин А.И. - 33 стр.

UptoLike

Составители: 

33
получить с помощью профилированной пластины переменного сечения,
установленной на пути первичного пучка (рис.8) [4].
Рис.8. Схематическое изображение профилированной пластины пере-
менного сечения
Если соотношение пробег-энергия для частиц в материале пластины
удовлетворительно аппроксимируется соотношением R
β
~E, то профиль
пластины, преобразующий моноэнергетический пучок частиц, напри-
мер, в спектр типа E
, определяется формулой:
x=M(E
min
/E
max
)
γ
[(1-t/R)
βγ
-1],
где t толщина пластины в сечении x, E
min
и E
max
энергетические
границы спектра, а M – модуль решетки пластины [1].
С помощью такой пластины можно в принципе получить из моно-
энергетического пучка протонов и альфа-частиц непрерывный спектр
частиц с энергиями от E
min
до E
max
с любым заранее заданным законом
изменения спектральной плотности. Результаты преобразования моно-
энергетического пучка протонов с энергией 6,3 МэВ после прохождения
такой пластины приведены на рис.9 [ 1 ] .
Энергетический спектр протонов после прохождения пластины c пе-
ременным сечением был измерен с помощью сцинтилляционного спек-
трометра. Распределение дозы от космических корпускулярных излуче-
ний и пучков протонов и альфа-частиц, прошедших через трансформи-
рующую пластину, имеет почти аналогичную зависимость от толщины
в приповерхностной области в пределах 10
-3
10
-1
г/см
2
. Описанная
методика находит применение в имитационных облучениях различных
элементов КА (терморегулирующие покрытия, кремниевые фотопреоб-
разователи и т.д.).
получить с помощью профилированной пластины переменного сечения,
установленной на пути первичного пучка (рис.8) [4].




Рис.8. Схематическое изображение профилированной пластины пере-
менного сечения

   Если соотношение пробег-энергия для частиц в материале пластины
удовлетворительно аппроксимируется соотношением Rβ~E, то профиль
пластины, преобразующий моноэнергетический пучок частиц, напри-
мер, в спектр типа E-γ, определяется формулой:
                          x=M(Emin/Emax)γ[(1-t/R)βγ-1],
   где t – толщина пластины в сечении x, Emin и Emax энергетические
границы спектра, а M – модуль решетки пластины [1].
   С помощью такой пластины можно в принципе получить из моно-
энергетического пучка протонов и альфа-частиц непрерывный спектр
частиц с энергиями от Emin до Emax с любым заранее заданным законом
изменения спектральной плотности. Результаты преобразования моно-
энергетического пучка протонов с энергией 6,3 МэВ после прохождения
такой пластины приведены на рис.9 [ 1 ] .
   Энергетический спектр протонов после прохождения пластины c пе-
ременным сечением был измерен с помощью сцинтилляционного спек-
трометра. Распределение дозы от космических корпускулярных излуче-
ний и пучков протонов и альфа-частиц, прошедших через трансформи-
рующую пластину, имеет почти аналогичную зависимость от толщины
в приповерхностной области в пределах 10-3 – 10-1 г/см2 . Описанная
методика находит применение в имитационных облучениях различных
элементов КА (терморегулирующие покрытия, кремниевые фотопреоб-
разователи и т.д.).




                                33