ИМПУЛЬСНЫЕ МАГНИТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 120-ПОЛЮСНОГО СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ОНДУЛЯТОРА

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

Рассмотрен метод измерения магнитных полей ондуляторов на основе проволоки с импульсным током. Метод является перспективным для создания системы настройки ондуляторов, которая может работать в оперативном режиме, поскольку однократное измерение занимает всего несколько секунд. Испытания выполнены на сверхпроводящем 120-полюсном ондуляторе с магнитным полем 1.15 Тл и периодом 15.6 мм.

Об авторах

Ф. П Казанцев

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук»

Email: f.p.kazantsev@inp.nsk.su
Новосибирск, Россия

А. В Брагин

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук»

Новосибирск, Россия

А. А Волков

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук»; Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук»

Новосибирск, Россия; Кольцово, Россия

А. В Зорин

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук»

Новосибирск, Россия

П. В Каноник

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук»

Новосибирск, Россия

Н. А Мезенцев

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук»; Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук»

Новосибирск, Россия; Кольцово, Россия

А. А Седов

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук»

Новосибирск, Россия

О. А Тарасенко

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук»

Кольцово, Россия

С. В Хрущев

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук»; Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук»

Новосибирск, Россия; Кольцово, Россия

В. М Цуканов

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук»; Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук»

Новосибирск, Россия; Кольцово, Россия

В. А Шкаруба

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук»; Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук»

Новосибирск, Россия; Кольцово, Россия

Список литературы

  1. Цуканов В.М., Хрущев С.В., Волков А.А. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. Т. 87. № 5. С. 665
  2. Tsukanov V.M., Khrushchev S.V., Volkov A.A. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 5. P. 585.
  3. Varfolomeev A.A., Bouzouloukov Yu.P., Ivanchenkov S.N. et al. // Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A. 1995. V. 359. P. 93.
  4. Warren R.W. // Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A. 1988. V. 272. P. 257.
  5. Bousine P., Tolmachev S., and Varfolomeev A. // Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A. 1997. V. 393. P. 414.
  6. Tripathi S., Mishra G., Kumar V. et al. // Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A. 2011. V. 635. P. 121.
  7. Graff K.F. Wave motion in elastic solids. Ohio State University Press. 1975. P. 563.
  8. Arbelaez D., Wilks T., Madur A. et al. // Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A. 2013. V. 716. P. 62.
  9. Kazantsev F., and Kanonik P. // AIP Conf. Proc. 2020. V. 2299. Art. No. 020015.
  10. Шкаруба В.А., Брагин А.В., Волков А.А. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. Т. 87. № 5. С. 627
  11. Shkaruba V.A., Bragin A.V., Volkov A.A. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 5. P. 552.
  12. Каноник П.В., Шкаруба В.А., Волков А.А. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2023. Т. 87. № 5. С. 640
  13. Kanonik P.V., Shkaruba V.A., Volkov A.A. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 5. P. 563.
  14. Зорин А.В., Мезенцев Н.А., Шкаруба В.А. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. Т. 87.№5. С. 635
  15. Zorin A.V., Mezentsev N.A., Shkaruba V.A. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2023. V. 87. No. 5. P. 559.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).