Космическое материаловедение. Акишин А.И. - 34 стр.

UptoLike

Составители: 

    Рис.9. Преобразование монохроматического пучка протонов с энер-
гией 6,3 МэВ:1 – дифференциальный энергетический спектр протонов
после прохождения пучка протнов с энергией 6,3 МэВ через профили-
рованную пластину. 2 – энергетический спектр протонов в космосе
j(E)~E-2 [1 ].

    Другим возможным методом получения потоков частиц с непре-
рывным энергетическим спектром является использование вторичных
частиц, образующихся благодаря ядерным реакциям атомов мишени с
частицами первичного пучка [1].
    Для получения пучков протонов могут быть использованы реакции
(d,p) или (α,p). Спектр протонов, образующихся из возбужденных ядер,
имеет максимум в области малых энергий.
    Оценка показывает, что если использовать альфа-частицы, ускорен-
ные на циклотроне до энергий 40 – 50 МэВ, то можно получить плот-
ность потока ~107 протонов/см2с. Недостатком этого метода является
сопутствующий фон нейтронов и гамма-квантов [1].
    Для преобразования моноэнергетических пучков электронов в пучки
с энергетическими спектрами типа j~e-E/E(0) используются согнутые под
углом 600 танталовые пластины. Толщина пластин зависит от энергии
пучка. Коэффициент преобразования электронных пучков описанным
методом составляет несколько процентов [4].
    Задача имитации электронного воздействия значительно упрощает-
ся, если использовать для этой цели β-излучение соответствующих ра-
диоактивных изотопов. Применение радиоактивных источников имеет
ряд преимуществ по сравнению с использованием ускорителей. Радио-
активный изотоп Sr90 – Y90 по своей спектральной энергетической ха-
                                   34