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      • KCI등재후보

        2차원 방사선준위 분포측정 시스템의 제작 및 특성 조사

        김성환,한상효,김계령,강희동,최영수,이용범,이종민 ( S . H . Kim,S . H . Han,K . R . Kim,H . D . Kang,Y . S . Choi,Y . B . Lee,J . M . Lee ) 한국센서학회 1997 센서학회지 Vol.6 No.4

        In this study, the radiation monitoring system using CsI(TI) scintillation counter is developed for the measurement of radiation distribution in the field of high dose level. When the inner diameter of collimator is 8 mm, we have realized the optimum detecting efficiency and spatial resolution. At that time, the position resolution was 10 cm at 1 m from the system. And experimental results indicated that the energy resolution of the system were 10 % for 662 keV of Cs-137, 7.6 % for 1.17 MeV of Co-60, and 5.8 % for 1.33 MeV of Co-60. Also, we have shown that the real radiation distribution images may be obtained by our measurement system.

      • KCI우수등재

        KSTAR 중성빔 입사(NBI) 장치 배기계통 설계

        오병훈(B. H. Oh),인상렬(S. R. In),조용섭(Y. S. Cho),김계령(K. R. Kim),최병호(B. H. Choi) 한국진공학회(ASCT) 1999 Applied Science and Convergence Technology Vol.8 No.4(2)

        KSTAR 중성빔 입시장치는 이온원 (ion source), 중성화실 (neutralizer), 휨용전자석 (bending magnet), 이온빔 덤프 (ion dump) 및 칼로리메타 (calorimeter)들로 구성되는데, 중성빔의 생성 빛 수송을 최적화할 수 있도록 진공용기는 차동 배기계 (differential pumping system)로 되어있다. 배기계통의 설계를 위해 먼저 이온원의 정격 빔 출력 (120 ㎸, 65 A, 78 MW)에 필요한 수소 도입유량, 재전리 손실을 최소화할 수 있는 진공용기내의 압력분포 및 빔라인 부품들의 빔 손실율들을 결정한 후 , 이 값들에 의해 각 용기에서 필요한 진공펌프의 배기속도들과 이온 빔의 중성화 효율을 최적화 할 수 있는 중성화실의 기체유량 등을 입자평형식 (particle balance equation)을 사용하여 계산하였다. 또한 배기계의 동특성을 해석하여 0.5초 이하의 빔인출 실험은 보조펌프인 터보 분자펌프 만에 의해 가능하도록 하는 단펄스 빔인출 시나리오를 완성하였다. The NBI (Neutral Beam Injection) System for the Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR) is composed of ion sources, neutralizers, bending magnets, ion dumps, and calorimeters. The vacuum chamber, in which all of the beam line components are enclosed, is composed of differential pumping system for the effective transfer of the neutral beams. The needed pumping speeds of each of the divided vacuum chamber and the optimized gas flow rate to the neutralizer were calculated with the help of the particle balance equations. The minimum gas flow rate to the ion sources for producing needed beam current (120 ㎸, 65A, 78 MW), the pressure distributions in the vacuum chamber for minimizing re-ionization loss, and the beam loss rate on the beam line components were used as the input in the calculation. Also the scenario for short pulse operation was determined by analysing the time dependent equations. It showed that beam extraction during less than 0.5 see could be made only with TMP.

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