<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Instruments and Experimental Techniques</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Instruments and Experimental Techniques</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Приборы и техника эксперимента</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0032-8162</issn><issn publication-format="electronic">3034-5642</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">690617</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0032816225020012</article-id><article-id pub-id-type="edn">gitoxa</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Низкоэнергетические ускорители электронных пучков большого сечения с выводом в атмосферу</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Низкоэнергетические ускорители электронных пучков большого сечения с выводом в атмосферу</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Grishkov</surname><given-names>A. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гришков</surname><given-names>А. А.</given-names></name></name-alternatives><email>vorobyovms@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Vorobyov</surname><given-names>M. S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Воробьёв</surname><given-names>М. С.</given-names></name></name-alternatives><email>vorobyovms@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Doroshkevich</surname><given-names>S. Y.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Дорошкевич</surname><given-names>С. Ю.</given-names></name></name-alternatives><email>vorobyovms@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Koval</surname><given-names>N. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Коваль</surname><given-names>Н. Н.</given-names></name></name-alternatives><email>vorobyovms@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of High-Current Electronics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-04-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>04</month><year>2025</year></pub-date><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en">NO2 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№2 (2025)</issue-title><fpage>4</fpage><lpage>25</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-09-21"><day>21</day><month>09</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://transsyst.ru/0032-8162/article/view/690617">https://transsyst.ru/0032-8162/article/view/690617</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Проведен анализ массива экспериментальных данных по выводу в атмосферу электронных пучков большого сечения при помощи низкоэнергетических (80–300 кэВ) электронных ускорителей, основанных на различных типах эмиссии: на термоэлектронной эмиссии, на взрывной электронной эмиссии, на основе различных разрядов с плазменным катодом и на основе высоковольтного тлеющего разряда. Ретроспективно показан и количественно оценен “эффект больших площадей”, заключающийся в уменьшении максимальной плотности тока электронного пучка, выведенного в атмосферу, при увеличении площади сечения пучка, но при сохранении условий стабильной генерации. Анализ полученных данных показывает наличие технологического ограничения по средней плотности мощности электронных пучков большого сечения, генерируемых низкоэнергетическими электронными ускорителями, которое составляет до 40 Вт / см² и связано со стойкостью тонких фольг для вывода электронных пучков из вакуума в атмосферу.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Проведен анализ массива экспериментальных данных по выводу в атмосферу электронных пучков большого сечения при помощи низкоэнергетических (80–300 кэВ) электронных ускорителей, основанных на различных типах эмиссии: на термоэлектронной эмиссии, на взрывной электронной эмиссии, на основе различных разрядов с плазменным катодом и на основе высоковольтного тлеющего разряда. Ретроспективно показан и количественно оценен “эффект больших площадей”, заключающийся в уменьшении максимальной плотности тока электронного пучка, выведенного в атмосферу, при увеличении площади сечения пучка, но при сохранении условий стабильной генерации. Анализ полученных данных показывает наличие технологического ограничения по средней плотности мощности электронных пучков большого сечения, генерируемых низкоэнергетическими электронными ускорителями, которое составляет до 40 Вт / см<sup>2</sup> и связано со стойкостью тонких фольг для вывода электронных пучков из вакуума в атмосферу.</p></trans-abstract><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Бугаев С.П., Крейндель Ю.Е., Щанин П.М. Электронные пучки большого сечения. Москва: Энергоатомиздат, 1984.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Черняев А.П. Радиационные технологии. Наука. Народное хозяйство. Медицина. Москва: Изд. МГУ, 2019.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Новиков А.А. Источники электронов высоковольтного тлеющего разряда с анодной плазмой. Москва: Энергоатомиздат, 1983.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Разработка и применение источников интенсивных электронных пучков / Под ред. Г.А Месяца. Новосибирск: Наука, 1976.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Крейндель Ю.Е. Источники электронов с плазменным эмиттером. Новосибирск: Наука, 1983.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Источники заряженных частиц с плазменным эмиттером / Под ред. П.М Щанина. Екатеринбург: Наука, 1993.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Окс Е.М. Источники электронов с плазменным катодом: физика, техника, применения. Томск: Изд-во НТЛ, 2005.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Суминов С.И., Бандерова Л.В. Радиационно-химические процессы и установки за рубежом. Серия: Радиационная химия и технология, радиационная стойкость. Москва: НИИТЭХИМ, 1986.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Абрамян Е.А. Промышленные ускорители электронов. Москва: Энергоатомиздат, 1986.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Auslender V.L. Industrial radiation processing with electron beams and X-rays. International Atomic Energy Agency, International Irradiation Association, 2011.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Карпов Д.А., Косогоров С.Л. Ускорители электронов с выводом пучка в атмосферу для радиационных технологий. Санкт-Петербург: АО “НИИЭФА”, 2021.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Бугаев С.П., Крейндель Ю.Е., Щанин П.М. // ПТЭ. 1980. № 1. C. 7.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Sterilization by ionizing radiation / Ed. by E.R.L. Gaughran, A.J. Goudie.Montréal: Johnson &amp; Johnson Limited, 1974.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Харламов В.А., Тхорик О.В., Помясова М.Г. // Радиация и риск. 2021. Т. 30. № 3. C. 80. https://doi.org/10.21870/0131-3878-2021-30-3-80-92</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Scharf W., Wieszczycka W. // Maintenance and Reliability. 2001. № 2–3. C. 10.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Applications of ionizing radiation in materials processing (Vol. 1) / Ed. by Y. Sun, A.G. Chmielewski. Warszawa: Institute of Nuclear Chemistry and Technology, 2017.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Hamm R.W. Industrial accelerators. CERN CDS: IPAC 2013, 2013.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Cleland M.R. Industrial applications of electron accelerators. CERN CDS, 2009.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Бугаев С.П., Загулов Ф.Я., Ковальчук Б.М., Месяц Г.А. // Изв. ВУЗов СССР. Физика. 1968. № 1. C. 145.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Бугаев С.П., Кочкарев А.П., Манылов В.И., Пайгин В.М. // ПТЭ. 1974. № 2. С. 160.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Абдулин Э.Н., Бугаев С.П. Разработка и применение источников интенсивных электронных пучков / Под ред. Г.А.Месяца. Новосибирск: Наука, 1976. C. 81.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Абдуллин Э.Н., Басов Г.Ф. // Изв. ВУЗов. Физика. 2019. Т. 62. № 11. С. 156. https://doi.org/10.17223/00213411/62/11/156</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Абдуллин Э.Н., Морозов А.В. // Proc.VI Intern. Conf. on Modification of Materials with Particle Beams and Plasma Flows. Tomsk. 2002. C. 71.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Абдуллин Э.Н., Беломытцев С.Я., Бугаев С.П., Горбачев С.И., Заславский В.М., Зорин В.П., Ковальчук Б.М., Логинов С.В., Матюков Ю.Н., Распутин Р.М., Толкачев В.С., Щанин П.М. // Физика плазмы. 1991. Т. 17. № 6. С. 741.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Ростов В.В., Бармин В.В., Ландль В.Ф., Выходцев П.В., Артемов К.П., Степченко А.С. // Изв. ВУЗов. Физика. 2019. Т. 62. № 7. С. 147. https://doi.org/10.17223/00213411/62/7/147</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Бугаев С.Н., Кассиров Г.М., Ковальчук Б.М., Месяц Г.А. // Письма в ЖЭТФ. 1973. Т. 18. C. 82</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Бугаев С.П., Кочкарев А.В., Манылов В.И., Пайгин В.М. // ПТЭ. 1974. № 2. С. 160.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Бычков Ю.И., Карлова Е.К., Карлов Н.В., Ковальчук Б.М., Кузьмин Г.П., Курбатов Ю.А., Манылов В.И., Месяц Г.А., Орловский В.М., Прохоров А.М., Рыбалов А.М. // Письма в ЖТФ. 1976. Т. 2. C. 212.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Ростов В.В., Алексеенко П.И., Выходцев П.В., Штейнле А.В., Мазин В.И., Красноженов Е.П., Муштоватова Л.С., Солодкова Т.В., Постников П.С., Кутонова К.В., Штейнле Л.А., Шатохин А.А. // Изв. Томского политехнического университета. 2012. Т. 321. № 2. С. 48.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Mesyats G.A., Korovin S.D., Gunin A.V., Gubanov V.P., Stepchenko A.S., Grishin D.M., Landl V.F., Alekseenko P.I. // Laser and Particle Beams. 2003. V. 21. № 2. P. 197. https://doi.org/10.1017/S0263034603212076</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Коваль Н.Н. Радиационные технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности: состояние и перспективы 26–28 сентября 2018. Обнинск. https://rt2018.rirae.ru / images / Documents/26Sept/ 12.30-14.30_tech/2-Koval%20NN.pdf</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Загулов Ф.Я., Кладухин В.В., Кузнецов Д.Л., Любутин С.К., Новоселов Ю.Н., Рукин С.Н., Словиковский Б.Г., Харлов Е.А. // ПТЭ. 2000. № 5. C. 71.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Загулов Ф.Я., Борисов В.Я., Власов Г.Я., Макушев А.А., Лопатин В.В., Ельчанинов А.С., Ковальчук Б.М. // ПТЭ. 1976. № 5. С. 18.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Афанасьев К., Гаузштейн В., Баранова М., Ростов В. // Международный научно-исследовательский журнал. 2024. № 1(139). C. 1. https://doi.org/10.23670/IRJ.2024.139.21</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Воробьёв М.С., Коваль Н.Н., Сулакшин С.А. // ПТЭ. 2015. № 5. C.112. https://doi.org/10.7868/S0032816215040138</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Воробьёв М.С., Коваль Н.Н, Сулакшин С.А., Шугуров В.В. // Изв. ВУЗов. Физика. 2014. T. 57. № 11/3. C. 194.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Коваль Н.Н., Девятков В.Н., Воробьёв М.С. // Изв. ВУЗов. Физика. 2020. T. 63. № 10. C. 7. https://doi.org/10.17223/00213411/63/10/7</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Коваль Н.Н., Девятков В.Н., Воробьёв М.С. // Труды VII международного Крейнделевского семинара “Плазменная эмиссионная электроника” / Под ред. М.С. Воробьёва. Улан-Удэ: Изд. Бурятского научного центра СО РАН. 2023. C. 34. https://doi.org/10.31554/978-5-7925-0655-8-2023-34-41</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Ефремов А.М., Ковальчук Б.М., Крейндель Ю.Е., Толкачев В.С., Щанин П.М. // ПТЭ. 1987. № 1. С. 167.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Бугаев А.С., Коваль Н.Н., Рыжов В.В., Тарасенко В.Ф., Турчановский И.Ю., Феденев А.В., Щанин П.М. // КЭ. 1990. Т. 17. № 1. С.17.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Бугаев А.С., Коваль Н.Н., Тарасенко В.Ф., Феденев А.В. // КЭ. 1992. Т. 19. № 11. С. 1064.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Bugaev A.S., Koval N.N., Lomaev M.I., Mel’chenko S.V., Ryzhov V.V., Tarasenko V.F., Turchanovsky I.Yu., Fedenev A.V., Shanin P.M. // Laser and Particle Beams. 1994. V. 12. № 4. P. 633. https://doi.org/10.1017/S026303460000851X</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Koval N.N., Oks E.M., Schanin P.M., Gavrilov N.V., Kreindel Yu.E. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1992. V. 321. № 3. С. 417. https://doi.org/10.1016/0168-9002(92)90049-A</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Гушенец В.И. Коваль Н.Н., Кузнецов Д.Л., Месяц Г.А., Новоселов Ю.Н., Уварин В.В., Щанин П.М. // Письма в ЖТФ. 1991. T. 17. C. 26.</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>Казьмин Г.С., Коваль Н.Н., Крейндель Ю.Е., Толкачев В.С., Щанин П.М. // ПТЭ. 1977. № 4. С. 19.</mixed-citation></ref><ref id="B46"><label>46.</label><mixed-citation>Ефремов А.М., Ковальчук Б.М., Крейндель Ю.Е., Толкачев В.С., Щанин П.М. // ПТЭ. 1987. № 1. С. 167.</mixed-citation></ref><ref id="B47"><label>47.</label><mixed-citation>Окс Е.М., Щанин П.М. // ПТЭ. 1988. № 3. C. 166.</mixed-citation></ref><ref id="B48"><label>48.</label><mixed-citation>Oks E.M., Schanin P.M. // Phys. Plasmas. 1999. V. 6. P. 1649. https://doi.org/10.1063/1.873420</mixed-citation></ref><ref id="B49"><label>49.</label><mixed-citation>Bugaev S.P., Gushenets V.I., Schanin P.M. // Proc. IX Intern. Conf. on High Particle Beams, BEAMS-92. Washington. 1992. V. 2. P. 1099.</mixed-citation></ref><ref id="B50"><label>50.</label><mixed-citation>Осипов В.В., Лисенков В.В., Гаврилов Н.В., Буреев О.А., Шитов В.А., Малышкин А.А. // Оптика атмосферы и океана. 1995. Т. 8. № 11. С. 1616.</mixed-citation></ref><ref id="B51"><label>51.</label><mixed-citation>Дорошкевич С.Ю., Воробьёв М.С., Торба М.С., Гришков А.А., Коваль Н.Н., Сулакшин С.А., Шугуров В.В., Леванисов В.А. // ПТЭ. 2023. № 3. С. 53. https://doi.org/10.31857/S0032816223020052</mixed-citation></ref><ref id="B52"><label>52.</label><mixed-citation>Гаврилов Н.В., Крейндель Ю.Е., Щанин П.М. // ЖТФ. 1985. Т. 55. № 9. С. 1845.</mixed-citation></ref><ref id="B53"><label>53.</label><mixed-citation>Гаврилов Н.В., Щанин П.М. // Источники электронов с плазменным эмиттером / Под ред. Ю.Е.Кренделя. Новосибирск: Наука, 1983. C. 74.</mixed-citation></ref><ref id="B54"><label>54.</label><mixed-citation>Гаврилов Н.В., Крейндель Ю.Е., Щанин П.М. // ПТЭ. 1984. № 2. С. 143.</mixed-citation></ref><ref id="B55"><label>55.</label><mixed-citation>Ворогушин М.Ф., Глухих В.А., Манукян Г.Ш., Карпов Д.А., Свиньин М.П., Энгелько В.И., Яценко Б.П. // Вопросы атомной науки и техники. 2002. № 3. С.101. http://dspace.nbuv.gov.ua / handle/123456789/80093</mixed-citation></ref><ref id="B56"><label>56.</label><mixed-citation>Аброян М.А., Баранов В.Е., Богомазов П.М., Косогоров С.Л., Плахотнюк В.П., Сиротинкин В.В., Сытых Д.С., Чумичев В.А., Шапиро В.Б., Шведюк В.Я. // Тезисы докладов седьмого совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве. М.: ЦНИИатоминформ, 1992. C. 18.</mixed-citation></ref><ref id="B57"><label>57.</label><mixed-citation>Аброян М.А., Богомазов П.М., Зверев С.Ф., Косогоров С.Л., Лагутин В.А., Родичкин В.А., А.Д. Сусаров, Токарев Г.М., Шарков К.А. // ПТЭ. 1982. № 5. С. 28.</mixed-citation></ref><ref id="B58"><label>58.</label><mixed-citation>Аброян М.А., Акулов В.В., Богомазов П.М., Косогоров С.Л., Манукян Г.Ш., Мотовилов С.А., Шведюк В.Я., Шапиро В.Б. // КЭ. 1996. Т. 23. № 8. С. 751.</mixed-citation></ref><ref id="B59"><label>59.</label><mixed-citation>Косогоров С.Л. // ЖТФ. 2011. T. 81. № 7. C. 115.</mixed-citation></ref><ref id="B60"><label>60.</label><mixed-citation>Баранов Г.А., Бодакин Л.В., Гурашвили В.А., Джигайло И.Д., Комаров О.В., Косогоров С.Л., Кузьмин В.Н., Сень В.И., Ткаченко Д.Ю., Успенский Н.А., Шведюк В.Я. // ПТЭ. 2013. № 1. С. 81. https://doi.org/10.7868/S0032816213010047</mixed-citation></ref><ref id="B61"><label>61.</label><mixed-citation>Бодакин Л.В., Гусаков А.И., Комаров О.В., Косогоров С.Л., Мотовилов С.А., Успенский Н.А. // ЖТФ. 2016. Т. 86. № 9. С. 122. https://journals.ioffe.ru / articles / viewPDF/43566</mixed-citation></ref><ref id="B62"><label>62.</label><mixed-citation>Энгелько В.И., Ткаченко К.И., Мюллер Г. // РФ Патент 2395866, 2010.</mixed-citation></ref><ref id="B63"><label>63.</label><mixed-citation>Schultheiss C., Engelko V., Krafft G., Schumacher G., Müller G. DE Patents 19541510С2, 1999.</mixed-citation></ref><ref id="B64"><label>64.</label><mixed-citation>Источники серии “Геза”. АО НИИЭФА им. Д.В. Ефремова http://www.niiefa.spb.su / site / left / accelerat/direct/geza/?lang=ru</mixed-citation></ref><ref id="B65"><label>65.</label><mixed-citation>Аброян М.А., Успенский Н.А., Федяков В.П. // ПТЭ. 1984. № 4. С. 24.</mixed-citation></ref><ref id="B66"><label>66.</label><mixed-citation>Аброян М.А., Евстратов И.Ю., Косогоров С.Л., Мотовилов С.А., Сиротинкин В.В., Шапиро В.Б. // ПТЭ. 1998. № 2. С. 83.</mixed-citation></ref><ref id="B67"><label>67.</label><mixed-citation>Аброян М.А., Косогоров С.Л., Шведюк В.Я. // Атомная энергия. 2003. Т. 94. № 4. С. 304.</mixed-citation></ref><ref id="B68"><label>68.</label><mixed-citation>Иванов А.Г., Карпов Д.А., Косогоров С.Л., Успенский Н.А. // Труды VII международного крейнделевского семинара “Плазменная эмиссионная электроника” / Под ред. М.С. Воробьёва. Улан-Удэ: Изд. Бурятского научного центра. 2023. C. 101. https://doi.org/10.31554/978-5-7925-0655-8-2023-101-106</mixed-citation></ref><ref id="B69"><label>69.</label><mixed-citation>Аброян М.А., Косогоров С.Л., Набокова И.В., Успенский Н.А., Чумичев В.А., Шапиро В.Б., Шведюк В.Я. // ПТЭ. 2007. № 4. С. 109</mixed-citation></ref><ref id="B70"><label>70.</label><mixed-citation>Баранов Г.А., Гурашвили В.А., Джигайло И.Д., Комаров О.В., Косогоров С.Л., Кузьмин В.Н., Немчинов В.С., Сень В.И., Успенский Н.А., Шведюк В.Я. // ПТЭ. 2020. № 2. С. 102. https://doi.org/10.31857/S0032816220030027</mixed-citation></ref><ref id="B71"><label>71.</label><mixed-citation>Аброян М.А., Косогоров С.Л., Мотовилов С.А., Туманов И.А., Шведюк В.Я. // Развитие и совершенствование способов и средств очистки и обеззараживания питьевых и сточных вод. Вологда: Полиграфист, 2003. C. 65.</mixed-citation></ref><ref id="B72"><label>72.</label><mixed-citation>Коровкин В.В. // Тезисы докладов Восьмого совещания по применению ускорителей заряженных частиц в промышленности и медицине, Санкт-Петербург. М.: ЦНИИатоминформ, 1995. С. 104.</mixed-citation></ref><ref id="B73"><label>73.</label><mixed-citation>Соковнин С.Ю., Балезин М.Е. // ПТЭ. 2005. № 3. C. 127.</mixed-citation></ref><ref id="B74"><label>74.</label><mixed-citation>Соковнин С.Ю. Наносекундные ускорители электронов для радиационных технологий. Екатеринбург: Уральский ГАУ, 2017.</mixed-citation></ref><ref id="B75"><label>75.</label><mixed-citation>Гаврилов Н.В., Осипов В.В., Буреев О.А., Емлин Д.Р., Каменецких А.С., Шитов В.А. // Письма в ЖТФ. 2005. Т. 31. С. 72.</mixed-citation></ref><ref id="B76"><label>76.</label><mixed-citation>Гаврилов Н.В., Ковальчук Б.М., Крейндель Ю.Е., Толкачев В.С., Щанин П.М. // ПТЭ. 1981. № 3. С. 152.</mixed-citation></ref><ref id="B77"><label>77.</label><mixed-citation>Denholm A.S., Quintal B.S., Frutiger W.A. Pulsed and Continuous Beam Electrocurtain Systems TR-31. Energy Sciences Incorporated, 1973.</mixed-citation></ref><ref id="B78"><label>78.</label><mixed-citation>Aaronson J.N., Nablo S.V. // Nucl Instrum Methods Phys Res B. 1985. V. 10–11. № 2. P. 998. https://doi.org/10.1016/0168-583X(85)90157-0</mixed-citation></ref><ref id="B79"><label>79.</label><mixed-citation>Hiley J., Frutiger W.A., Nablo S.V. // IAEA-TECDOC-428. Electron beam processing of combustion flue gases. Vienna: International atomic energy agency, 1987. P. 153</mixed-citation></ref><ref id="B80"><label>80.</label><mixed-citation>Frutiger W.A., Uglum J.R., Quintal B.S., Nablo S.V. // Journal of Vacuum Science &amp; Technology. 1973. V. 10. № 6. P. 965. https://doi.org/10.1116/1.1318527</mixed-citation></ref><ref id="B81"><label>81.</label><mixed-citation>Scharf W., Wieszczycka W. // AIP Conference Proceedings. 1999. V. 475. № 1. P. 949. https://doi.org/10.1063/1.59300</mixed-citation></ref><ref id="B82"><label>82.</label><mixed-citation>Läuppi U.V., Seidel J.R., Hugelin B. // Radiat. Phys. Chem. 1983. V. 22. № (3–5). P. 823. https://doi.org/10.1016/0146-5724(83)90101-2</mixed-citation></ref><ref id="B83"><label>83.</label><mixed-citation>Frutiger W.A., Nablo S.V. // Final report of a consultant meeting on electron beam processing of combustion flue gases. Karlsruhe: IAEA-TECDOC-428, 1986. P. 153.</mixed-citation></ref><ref id="B84"><label>84.</label><mixed-citation>Nablo S.V. // Proceedings of a Seminar on Industrial Applications of Electron Beams. 1987. Dublin: Nuclear Energy Board, 1987. P. 8.</mixed-citation></ref><ref id="B85"><label>85.</label><mixed-citation>Nablo S.V. // Proceedings of a Seminar on Industrial Applications of Electron Beams, 1987. Dublin: Nuclear Energy Board, 1987. P. 30.</mixed-citation></ref><ref id="B86"><label>86.</label><mixed-citation>Nablo S.V., Fussa A.D. U S Patent. 1981. 4,246,297.</mixed-citation></ref><ref id="B87"><label>87.</label><mixed-citation>Denholm A.S., Frutiger W.A., Nablo S.V. // Proceedings of VIII Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, 1978. Albuquerque: Sandia Labor, 1978. P. F5.</mixed-citation></ref><ref id="B88"><label>88.</label><mixed-citation>Denholm A.S. // U S Patent. 3,769,600. 1973.</mixed-citation></ref><ref id="B89"><label>89.</label><mixed-citation>Chen P., Zhang M., Li X., Wang Y. // Chinese Phys. C. 1998. V. 22. № 6. P. 564.</mixed-citation></ref><ref id="B90"><label>90.</label><mixed-citation>Klein A.F. // IAEA-TECDOC-428. Electron beam processing of combustion flue gases. 1987. Vienna: International atomic energy agency, 1987. P. 167.</mixed-citation></ref><ref id="B91"><label>91.</label><mixed-citation>Федоров В.И. // Дисс. … канд. тех. наук. Москва: ВЭИ им. В.И. Ленина, 1981.</mixed-citation></ref><ref id="B92"><label>92.</label><mixed-citation>Федоров В.И., Шантурин Л.П. // ПТЭ. 1976. № 1. С. 153.</mixed-citation></ref><ref id="B93"><label>93.</label><mixed-citation>Шантурин Л.П., Федоров В.И. // Радиотехника и электроника. 1980. Т. 25. № 2. С. 372.</mixed-citation></ref><ref id="B94"><label>94.</label><mixed-citation>Григорьев Ю.В., Шантурин Л.П. // ПТЭ. 1978. № 2. С. 187.</mixed-citation></ref><ref id="B95"><label>95.</label><mixed-citation>Григорьев Ю.В., Шантурин Л.П. // ПТЭ. 1979. № 4. С. 194.</mixed-citation></ref><ref id="B96"><label>96.</label><mixed-citation>Дутов А.И., Минаев С.В., Николаев В.Б. // КЭ. 1979. Т. 6. № 8. С. 1690.</mixed-citation></ref><ref id="B97"><label>97.</label><mixed-citation>Berejka A.J., Avnery T., Carlson C. // Radiation Physics and Chemistry. 2004. V. 71. № (1–2). P. 301. https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2004.04.020</mixed-citation></ref><ref id="B98"><label>98.</label><mixed-citation>Felis K., Avnery T., Berejka A.J. // Rad. Phy. Chem. 2002. V. 63. № (3–6). P. 605. https://doi.org/10.1016/S0969-806X(01)00556-4</mixed-citation></ref><ref id="B99"><label>99.</label><mixed-citation>Avnery T. // U S Patent. 6,545,398, 2003.</mixed-citation></ref><ref id="B100"><label>100.</label><mixed-citation>Avnery T. // U S Patent. 5,962,995, 1999.</mixed-citation></ref><ref id="B101"><label>101.</label><mixed-citation>Avnery T., Felis K. // U S Patent. 6,407,492, 2002.</mixed-citation></ref><ref id="B102"><label>102.</label><mixed-citation>Avnery T. // U S Patent. 6,630,774 B2, 2003.</mixed-citation></ref><ref id="B103"><label>103.</label><mixed-citation>Avnery T. // U S Patent. 7,180,231 B2, 2007.</mixed-citation></ref><ref id="B104"><label>104.</label><mixed-citation>Mehnert R., Klenert P., Hartmann E. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B. 1992. V. 68. № 1–4. P. 73. https://doi.org/10.1016/0168-583X(92)96052-Z</mixed-citation></ref><ref id="B105"><label>105.</label><mixed-citation>Mehnert R., Klenert P., Prager L. // Radiat. Phy. Chem. 1993. V. 42. № (1–3). P. 525. https://doi.org/10.1016/0969-806X(93)90302-B</mixed-citation></ref><ref id="B106"><label>106.</label><mixed-citation>Qitao H. // Radiat. Phys. Chem. 1993. V. 42. № 1–3. P. 23. https://doi.org/10.1016/0969-806X(93)90197-3</mixed-citation></ref><ref id="B107"><label>107.</label><mixed-citation>Электронные отпаянные пушки. НПП «Исток» https://istokmw.ru / products / instruments-for-accelerator-installationsok/</mixed-citation></ref><ref id="B108"><label>108.</label><mixed-citation>Loda G.K., Meskan D.A. // Proc. 2nd Intern. Conf. on high power electron and ion beam research and technology. Cornell. 1977. V. 1. P. 252.</mixed-citation></ref><ref id="B109"><label>109.</label><mixed-citation>Loda G.K. // 2-nd Intern. Topical Conference on Electron Beam Research &amp; Technology, Ithaca, NY, 1977, № 13224903. P. 879. https://ieeexplore.ieee.org / document/6396252</mixed-citation></ref><ref id="B110"><label>110.</label><mixed-citation>Krokhmal A., Gleizer J.Z., Krasik Y.E., Felsteiner J., Gushenets V.I. // J. Appl. Phys. 2003. V. 94. № 1. P. 44. https://doi.org/10.1063/1.1577228</mixed-citation></ref><ref id="B111"><label>111.</label><mixed-citation>Krokhmal A., Gleizer J.Z., Krasik Y.E., Felsteiner J., Gushenets V.I. // J. Appl. Phys. 2003. V. 94. № 1. P. 55. https://doi.org/10.1063/1.1577229</mixed-citation></ref><ref id="B112"><label>112.</label><mixed-citation>Метель А.С., Мельник Ю.А. // ПТЭ. 2013. № 3. С. 76. https://doi.org/10.7868/S0032816213020225</mixed-citation></ref><ref id="B113"><label>113.</label><mixed-citation>EVONTA-Service GmbH. https://www.evonta.de/</mixed-citation></ref><ref id="B114"><label>114.</label><mixed-citation>Teichmann T., Dincklage L., Schaap L.L., Schreuder D., Blüthner R., Winckler F., Schopf S., König U., Zimmermann B., Mattausch G. // J. Phys. Conf. Ser. 2023. V. 2443. № 012017. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2443/1/012017</mixed-citation></ref><ref id="B115"><label>115.</label><mixed-citation>Vicente Gabás I.G., Mattausch G., Schmidt S., Rögner F-H. // Proc. ICPIG 2015. Iasi. 2015. P. 2.49.</mixed-citation></ref><ref id="B116"><label>116.</label><mixed-citation>Röder O., Jahn M., Schröder T., Stahl M., Kotte M., Beuermann S. // J. Verbrauch Lebensm. 2009. V. 4. № 2. P. 107. https://doi.org/10.1007/s00003-009-0476-3</mixed-citation></ref><ref id="B117"><label>117.</label><mixed-citation>Blüthner R., Herzog M., Süss C., Mattausch G., Rögner FH. // ARIES-PoC Meeting. 2019. Budapest: CERN CDS, 2019.</mixed-citation></ref><ref id="B118"><label>118.</label><mixed-citation>Quintal B.S. // U S Patent. 1972. 3,702,412.</mixed-citation></ref><ref id="B119"><label>119.</label><mixed-citation>Анисимова Т.Е., Малинин А.Н. // ПТЭ. 2008. № 6. С. 99.</mixed-citation></ref><ref id="B120"><label>120.</label><mixed-citation>Farrell S.R., Demeter L.J., Woods P.G. // U S Patent. 1975. 3,863,163.</mixed-citation></ref><ref id="B121"><label>121.</label><mixed-citation>Goede W.G., Runtzel R.K. // U S Patent. 1973. 3,746,909.</mixed-citation></ref><ref id="B122"><label>122.</label><mixed-citation>Curry R.D. Design and operation of a 45 μs repetitively pulsed 12 MW electron beam for a CO<sub>2</sub> Laser. PhD Doctor of Philosophy. St. Andrews: University of St. Andrews, 1992.</mixed-citation></ref><ref id="B123"><label>123.</label><mixed-citation>Hant W. // IEEE Trans Electron Devices. 1975. V. 22. № 11. P. 1010. https://doi.org/10.1109/T-ED.1975.18261</mixed-citation></ref><ref id="B124"><label>124.</label><mixed-citation>Волколупов Ю.Я., Бурмака Т.К., Емельянов С.В., Рыльцев П.И. // Радиотехника. 1987. № 80. С.132.</mixed-citation></ref><ref id="B125"><label>125.</label><mixed-citation>Hegeler F., Myers M.C., Friedman M., Giuliani J.L., Sethian J.D., Swanekamp S.B., Wolford M.F. // IEEE 25 International power modulator symposium and high voltage workshop. Hollywood. 2002. P.121.</mixed-citation></ref><ref id="B126"><label>126.</label><mixed-citation>Ramizer J.J., Cook D.L. // J. Appl. Phys. 1980. V. 51. P. 4602. https://doi.org/10.1063/1.328354</mixed-citation></ref><ref id="B127"><label>127.</label><mixed-citation>Иден Д., Эпп Д. // Приборы для научн. исслед. 1980. № 6. С. 94.</mixed-citation></ref><ref id="B128"><label>128.</label><mixed-citation>Desenberg G., Wright W., Sneider S. // Proc. of IEEE Conf. Record of 1976 Twelfth Modulator Symposium. New York, 1976. P. 163.</mixed-citation></ref><ref id="B129"><label>129.</label><mixed-citation>Scorlett W.R., Andrews K.R., Jausen H. // Proc. IEEE Intern. Pulse Power Conf. Lubbock, Texas, 1976. P. 261.</mixed-citation></ref><ref id="B130"><label>130.</label><mixed-citation>Bayless J.R. // Rev. Sci. Instrum. 1975. V. 46. № 9. P. 1158. https://doi.org/10.1063/1.1134434</mixed-citation></ref><ref id="B131"><label>131.</label><mixed-citation>Gielkens S.W.A., Peters P.J.M., Witteman W.J., Borovikov P.V., Stepanov A.V., Tskhai V.N., Zavjalov M.A., Gushenets V.I., Koval N.N. // Rev. Sci. Instrum. 1996. V. 67. № 7. P. 2449. https://doi.org/10.1063/1.1147195</mixed-citation></ref><ref id="B132"><label>132.</label><mixed-citation>Goebel D.M., Watkins R.M. // Rev. Sci. Instrum. 2000. V. 71. № 2. P. 388. https://doi.org/10.1063/1.1150212</mixed-citation></ref><ref id="B133"><label>133.</label><mixed-citation>O’Brien B.B. // Appl. Phys. Lett. 1973. V. 22. № 10. P. 503 (1973) https://doi.org/10.1063/1.1654485</mixed-citation></ref><ref id="B134"><label>134.</label><mixed-citation>Балтаков Ф.Н., Босамыкин В.С., Корнилов В.Г., Кудрявкин Е.В., Павловский А.И., Селявский В.Т., Суханов Л.В., Челпанов В.И. // ЖТФ. 1976. Т. 46. № 10. С. 2195.</mixed-citation></ref><ref id="B135"><label>135.</label><mixed-citation>Garnsworthy R.K., Mathias L.E.S, Carmichael C.H.H. // Appl. Phys. Lett. 1971. V. 19. № 12. P. 506. https://doi.org/10.1063/1.1653791</mixed-citation></ref><ref id="B136"><label>136.</label><mixed-citation>Нечаев А.А., Персианцев И.Г., Полушкин В.М., Тимофеев М.А., Тугарев В.А. // ПТЭ. 1983. № 2. С. 156.</mixed-citation></ref><ref id="B137"><label>137.</label><mixed-citation>Pigache D., Bonnet J., Fournier G. // Proc. of 15 Inter. Conf. Phenomena in ionized gases. Minsk, 1981. P. 865.</mixed-citation></ref><ref id="B138"><label>138.</label><mixed-citation>Pigache D., Fournier G. // J. Vac. Sci. Technol. 1975. V. 12. № 6. P. 1197. https://doi.org/10.1116/1.568492</mixed-citation></ref><ref id="B139"><label>139.</label><mixed-citation>Clark W.M., Dunning G.J. // IEEE J Quantum Electron. 1978. V. 14. № 2. P. 126. https://doi.org/10.1109/JQE.1978.1069743</mixed-citation></ref><ref id="B140"><label>140.</label><mixed-citation>Crocker A., Foster H., Lamberton H.M., Holliday J.H. // Electron. Lett. 1972. V. 8. № 18. P. 460. https://doi.org/10.1049/el:19720332</mixed-citation></ref><ref id="B141"><label>141.</label><mixed-citation>Carmichael C.H.H, Garnsworthy R.K., Mathias L.E.S. // Rev. Sci. Instrum. 1973. V. 44. № 6. P. 701. https://doi.org/10.1063/1.1686225</mixed-citation></ref><ref id="B142"><label>142.</label><mixed-citation>Isaacs G.G., Dooley P.J., Jordan D.L. // J. Phys. E. Sci. Instrum. 1979. V. 12. № 2. P. 115. https://doi.org/10.1088/0022-3735/12/2/012</mixed-citation></ref><ref id="B143"><label>143.</label><mixed-citation>Салимов Р.А. // УФН. 2000. Т. 170. № 2. C. 197. https://doi.org/10.3367/UFNr.0170.200002h.0197</mixed-citation></ref><ref id="B144"><label>144.</label><mixed-citation>Брязгин А.А., Куксанов Н.К., Салимов Р.А. // УФН. 2018. Т. 188. № 6. C. 672. https://doi.org/10.3367/UFNr.2018.03.038344</mixed-citation></ref><ref id="B145"><label>145.</label><mixed-citation>Аброян М.А., Трубников Г.И. // ЖТФ. 1989. Т. 59. № 2. С. 129.</mixed-citation></ref><ref id="B146"><label>146.</label><mixed-citation>Аброян М.А., Зуев Ю.В., Косогоров С.Л., Шведюк В.Я. // ЖТФ. 2003. Т. 73. № 8. С. 98.</mixed-citation></ref><ref id="B147"><label>147.</label><mixed-citation>Сливков И.Н. Электроизоляция и разряд в вакууме. Москва: Атомиздат, 1972.</mixed-citation></ref><ref id="B148"><label>148.</label><mixed-citation>Сливков И.Н. Процессы при высоком напряжении в вакууме. Москва: Энергоатомиздат, 1986.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
