NO326916B1 - Framgangsmate for nedihulls, ikke-isotopisk framstilling av noytroner samt apparat for anvendelse ved utovelse av framgangsmaten - Google Patents
Framgangsmate for nedihulls, ikke-isotopisk framstilling av noytroner samt apparat for anvendelse ved utovelse av framgangsmaten Download PDFInfo
- Publication number
- NO326916B1 NO326916B1 NO20065325A NO20065325A NO326916B1 NO 326916 B1 NO326916 B1 NO 326916B1 NO 20065325 A NO20065325 A NO 20065325A NO 20065325 A NO20065325 A NO 20065325A NO 326916 B1 NO326916 B1 NO 326916B1
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- laser light
- droplet
- neutron
- pulsed
- radiation
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 25
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 41
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 36
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 claims abstract description 12
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 9
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 21
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 21
- XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N Heavy water Chemical compound [2H]O[2H] XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N 0.000 claims description 6
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 3
- 239000001307 helium Substances 0.000 claims description 3
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 230000000155 isotopic effect Effects 0.000 description 2
- 239000002901 radioactive waste Substances 0.000 description 2
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 2
- 241000819038 Chichester Species 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 230000004992 fission Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 230000005693 optoelectronics Effects 0.000 description 1
- 239000012857 radioactive material Substances 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V5/00—Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity
- G01V5/04—Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity specially adapted for well-logging
- G01V5/08—Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity specially adapted for well-logging using primary nuclear radiation sources or X-rays
- G01V5/10—Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity specially adapted for well-logging using primary nuclear radiation sources or X-rays using neutron sources
- G01V5/101—Prospecting or detecting by the use of ionising radiation, e.g. of natural or induced radioactivity specially adapted for well-logging using primary nuclear radiation sources or X-rays using neutron sources and detecting the secondary Y-rays produced in the surrounding layers of the bore hole
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05H—PLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
- H05H3/00—Production or acceleration of neutral particle beams, e.g. molecular or atomic beams
- H05H3/06—Generating neutron beams
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Particle Accelerators (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Framgangsmåte for nedihulls framstilling av ikke-radioaktiv nøytronstråling (28) som er innrettet til å kunne generere tilbakestråling fra omgivelsene (5), særlig gammastråling, i et borehull (3), hvor framgangsmåten omfatter trinnene: - å eksitere laserlys (14) i en i en flertrinns laserlysforsterker (12) ved hjelp av en pumpelaserlyskilde (13) for derved å tildanne et pulsert laserlys (14a), idet den inngående lysenergien konsentreres i avgrensede laserlyspulser som representerer en høyere lysenergimengde enn den kontinuerlige strømmen av laserlys (14); - å tildanne en dråpe (16a) av et nøytronanriket fluid (16) i et rom (23) i et vakuumkammer (15); - å fokusere de pulserte laserlysstrålene (14b, 14c) som er rettet mot dråpen (16a) fra i det vesentlige diametralt motsatte retninger, på et punkt i dråpen (16a), idet dråpen (16a) følgelig komprimeres og varmes opp, for derved å bevirke at det nøytronanrikede fluidet i dråpen (16a) avgir nøytronstråling (28) til omgivelsene (5), for derved å tildanne en høyenergitilbakestråling i det minste i gammafrekvensområdet fra omgivelsene (5). Apparat (1) for anvendelse ved gjennomføring av framgangsmåten.
Description
FRAMGANGSMÅTE FOR NEDIHULLS, IKKE-ISOTOPISK FRAMSTILLING AV NØYTRONER SAMT APPARAT FOR ANVENDELSE VED UTØVELSE AV FRAMGANGSMÅTEN
Oppfinnelsen -vedrører en framgangsmåte for nedihulls, ikke-isotopisk framstilling av nøytroner, særlig i lete- og pro-duksjonsbrønner for olje, gass og vann. Oppfinnelsen vedrører også et apparat for anvendelse ved utøvelse av framgangsmåten.
Ved nedihulls logging og innsamling av materialdata anvendes det ifølge kjent teknikk en stor grad av radioaktive isotoper. Ulempene ved denne teknikken innbefatter strålingsfaren som radioaktive isotoper forårsaker og, som følge av dette, en kostbar og krevende håndtering av isotoper og radioaktivt avfall både ved installasjonene hvor boring utføres, og ved det tilknyttede forsynings- og serviceapparatet.
Chichester & Simpson, Compact Accelerator neutron generators, The Industrial Physicist, December 2003/January 2004, s. 22-25 beskriver kompakte partikkelakseleratorer som nøytronkilde for industrien.
US 2002/0172317 Al beskriver et system for generering av hø-genergipartikler inkludert kjernefysiske reaksjoner. Systemet omfatter en laser som er innrettet til utsending av en laserlysstråle, et strålingsmål som er innrettet til å motta la-serlysstrålen og å sende ut høgenergipartikler, og et sekun-daert mål som er innrettet til mottak av høgenergipartiklene, hvorved det induseres en kjernereaksjon. D. Umstadter, Laser light splits atom, Nature, Volume 404, 16 March 2000, s. 239 beskriver anvendelse av en laser for å in-dusere kjernefisjon, dvs. å splitte et atom.
GB_1386988 A omtaler et apparat for anvendelse med en foku-sert laserlysstråle med en bestemt energi og varighet for å tildanne et plasma.
Oppfinnelsen har til formål å avhjelpe eller å redusere i det minste en av ulempene ved kjent teknikk.
Formålet oppnås ved trekk som er angitt i nedenstående be-skrivelse og i etterfølgende patentkrav.
Formålet med oppfinnelsen er å bringe tilveie en framgangsmåte for ikke-isotopisk framstilling av nøytroner samt et apparat til anvendelse ved utøvelse av framgangsmåten.
Oppfinnelsens formål oppnås ved en framgangsmåte hvor det på ikke-radioaktivt vis skaffes til veie nøytroner ved å påføre en dråpe nøytronanriket fluid et pulsert laserlys fra to retninger. Dråpen er skaffet til veie i et vakuumkammer, dosert fra et reservoar via en findoseringsanordning og inn i et av-grenset rom i et trykkammerrør. Det pulserte laserlyset er rettet mot hver sin ende av trykkammerrøret hvor lysstrålene fokuseres i dråpen. Den samtidige pulslyspåvirkningen på dråpen forårsaker en sjokkbølge i dråpen slik at dråpen trykkes sammen og varmes opp. Noen av atomkjernene i dråpen frigir
nøytroner som anvendes til bestråling av atomstrukturen i omgivelsene, særlig i et borehull. De nøytronbestrålte atomene avgir gammastråler som kan registreres av en detektor som er skjermet mot direkte nøytronutstråling fra den belyste dråpen.
Tilveiebringelsen av nøytronstråling ifølge oppfinnelsen kan skje med stor intensitet og ved behov. Følgelig er utgangsef-fekten ved en slik måte å skaffe tilveie nøytronstråling mange ganger større enn ved bruk av radioaktive isotoper, noe som resulterer i en sterk reduksjon av tidsforbruk ved logging av en bestemt mengde data, noe som i sin tur fører til en kostnadsreduksjon. Framgangsmåten omfatter ikke anvendelse av radioaktive isotoper, og dermed elimineres de omfattende kontroller, sikkerhetstiltak m.m. som benyttes ved håndtering av radioaktive isotoper og radioaktive avfallsstoffer.
Apparatet som anvendes ved utøvelse av oppfinnelsens framgangsmåte, oppviser en kombinasjon av kjent og ny teknikk innenfor fagfeltene elektronikk, optoelektronikk og fysikk.
Å kunne skaffe tilveie høyintensiv nøytronstråling ved behov nede i et borehull uten at det må anvendes radioaktive mate-rialer vil være meget fordelaktig innenfor olje- og gassin-dustrien når det skal foretas logging, for eksempel av en un-dergrunns struktur .
I et første aspekt vedrører oppfinnelsen mer spesielt en framgangsmåte for nedihulls framstilling av ikke-radioaktiv nøytronstråling som er innrettet til å kunne generere tilbakestråling fra omgivelsene, særlig gammastråling, i et borehull, kjennetegnet ved at framgangsmåten omfatter trinnene: å tildanne et laserlys;
å lede laserlyset inn i en flertrinns forsterker;
å eksitere laserlyset ved hjelp av en pumpelaserlyskilde for derved å tildanne et pulsert laserlys, idet den inngående lysenergien konsentreres i avgrensede laserlyspulser som representerer en høyere lysenergimengde enn den kontinuerlige strømmen av laserlys;
å lede den pulserte primærlaserlysstrålen gjennom en lysstrålesplitter for å tildanne to pulserte sekundærlaser-
lysstråler med i det vesentlige samme frekvens, energiinnhold og fase;
å tildanne en dråpe av et nøytronanriket fluid i et rom i et vakuumkammer;
å fokusere de pulserte sekundærlaserlysstrålene som er rettet mot dråpen fra i det vesentlige diametralt motsatte retninger, på et punkt i dråpen, idet dråpen følgelig komprimeres og varmes opp, for derved å bevirke at det nøytronanri-kede fluidet i dråpen avgir nøytronstråling til omgivelsene,
for derved å tildanne en høyenergitilbakestråling i det minste i gammafrekvensområdet fra omgivelsene.
Det pulserte laserlyset oppviser fortrinnsvis en frekvens i femtosekundområdet.
Dråpen av nøytronanriket fluid tildannes fortrinnsvis ved at fluidet doseres inn i et kompresjonsrør.
Det nøytronanrikede fluidet er fortrinnsvis hentet fra gruppen bestående av tungtvann (<2>H20), komprimerte, gassholdige <6>He- eller <8>He-forbindelser, og naturlig dannede heliumkomponenter, for eksempel <7>Li- eller 1:LLi.
I et andre aspekt vedrører oppfinnelsen et apparat for nedihulls framstilling av ikke-radioaktiv nøytronstråling som er innrettet til å kunne generere tilbakestråling fra omgivelsene, særlig gammastråling, i et borehull, kjennetegnet ved at apparatet omfatter: en laserlyskilde;
en flertrinns forsterker;
en pulslaserlyskilde tilknyttet forsterkeren og som sammen er innrettet til å kunne tildanne et pulsert laserlys hvor energien i de avgrensede laserlyspulser representerer en høyere lysenergimengde enn en kontinuerlig strøm av laserlys som er tildannet av laserlyskilden;
en lysstrålesplitter som er innrettet til å kunne dele den pulserte primærlaserlysstrålen i to pulserte sekundærlaserlysstråler med i det vesentlige samme frekvens, energiinnhold og fase;
et vakuumkammer omfattende ett eller flere middel som er innrettet til å kunne tildanne en dråpe av nøytronanriket fluid;
midler som er innrettet til å kunne lede laserlyset fra laserlyskilden via forsterkeren og lysstrålesplitteren til dråpen;
midler som er innrettet til å kunne begrense dråpens bevegelse under dens påvirkning av de pulserte sekundærlaserlysstrålene;
midler som er innrettet til, fra to diametralt motsatte retninger, å kunne fokusere de pulserte sekundærlaserlysstrålene i et punkt i dråpen av det nøytronanrikede fluidet; og midler som er innrettet til å kunne avgi til omgivelser som omkranser apparatet, nøytronstråling som er tildannet ved de pulserte sekundærlaserlysstrålenes komprimering og oppvarming av dråpen bestående av det nøytronanrikede fluidet.
Pulslaserlyskilden er fortrinnsvis innrettet til å kunne tildanne det pulserte laserlyset med en frekvens i femtosekundområdet (IO"15 sek) .
Midlene som er innrettet til å kunne lede laserlyset, utgjø-res fortrinnsvis av en flerhet av speil. Alternativt utgjøres midlene som er innrettet til å kunne lede laserlyset, av fi-beroptikk.
Midlene som er innrettet til å kunne fokusere de pulserte sekundaerlaserlysstrålene i et punkt i dråpen av det nøytronan-rikede fluidet, er fortrinnsvis konkave speil. Alternativt er midlene som er innrettet til å kunne fokusere de pulserte sekundærlaserlysstrålene i et punkt i dråpen av det nøytronan-
rikede fluidet, et linsearrangement.
Midlene som er innrettet til å kunne begrense dråpens bevegelse under dens påvirkning av de pulserte sekundærlaserlysstrålene utgjøres fortrinnsvis av et kompresjonsrør.
Kompresjonsrøret er fordelaktig forsynt med to endeåpninger og en fluidtilførselsåpning tilordnet mellom de to ende-åpningene.
I det etterfølgende beskrives et eksempel på en foretrukket utførelsesform som er anskueliggjort på medfølgende tegning-er, hvor: Fig. 1 viser et apparat ifølge oppfinnelsen anbrakt i et
borehull;
Fig. 2 viser i større målestokk et vakuumkammer med et
fluidreservoar og et trykkammerrør.
Det henvises først til figur 1 hvor et apparat i henhold til oppfinnelsen, angitt med henvisningstallet 1, er anbrakt i et borehull 3 i en undergrunnsstruktur 5.
Apparatet 1 er forsynt med et ytre skall 8 som er tilknyttet en i og for seg kjent anordning (ikke vist) for posisjonering og forflytting av apparatet i borehullet 3 via en kabel 9.
Apparatet 1 er forsynt med en laserlyskilde 11 som er innrettet til å kunne skaffe tilveie en lysstråle 14, en flertrinns laserlysforsterker 12, en pumpelaserkilde 13 som i samvirke med laserlysforsterkeren 12 er innrettet til å forsterke lys-strålen 14 og å skaffe tilveie et pulsert laserlys 14a med en frekvens i femtosekundområdet fra laserlysforsterkerens 12 utgang 12a. Apparatet 1 er videre forsynt med et vakuumkammer 15 som, slik det er beskrevet mer detaljert nedenfor, er forsynt med midler for å kunne tildanne en dråpe 16a av et nøyt-ronanriket fluid 16 (se figur 2) . En lysstrålesplitter 17a er anordnet slik at den er innrettet til å kunne splitte det pulserte laserlyset 14a i to pulserte laserlysstråler 14b, 14c. Flere speil 17 er anordnet på en slik måte at de er innrettet til å kunne lede laserlyset 14, 14a, 14c fra laserlyskilden 11 til laserlysforsterkeren 12, fra laserlysforsterkeren 12 til lysstrålesplitteren 17a og videre til midler som er innrettet til å kunne fokusere de to pulserte laserlysstrålene 14b, 14c i et punkt i dråpen 16a fra to diametralt motsatte retninger, for eksempel ved hjelp av konkave speil 17b, 17c som vist her.
Apparatet 1 omfatter videre en detektor 18 som på i og for seg kjent vis er innrettet til å kunne detektere ionisert stråling, særlig gammastråling, fra omgivelsene, nærmere bestemt fra den undergrunnsstrukturen 5 som er gjenstand for logging. Detektoren 18 er ved hjelp av en skjerm 19 beskyttet mot påvirkning av direkte nøytronstråling 28 fra apparatets 1 strålingskilde som er den pulslyspåvirkede dråpen 16a av det nøytronanrikede fluidet 16 (se figur 2).
Apparatet 1 omfatter også signalkommuniserende midler (ikke vist) for signaloverføring mellom de virksomme enhetene 11, 12, 13, 15, 18 i apparatet 1 eller mellom én eller flere av nevnte enheter og styrings- og registreringsenheter (ikke vist) på overflaten. Disse midlene kan utgjøres av ledninger, men det er innlysende for en fagperson på området at også trådløs overføring kan være egnet.
Det henvises så til figur 2, hvor en mer detaljert framstilling viser vakuumkammeret 15. Vakuumkammeret 15 er på i og for seg kjent vis innrettet til å opprettholde et innvendig foreskrevet, hensiktsmessig undertrykk idet vakuumkammerets 15 vegger 24 slutter trykktettende sammen samt at nødvendige fluidledningsførende ledningsgjennomføringer er trykktettende. Vakuumkammerét 15 omfatter vinduer 25 som slipper gjennom stråling i form av pulsert laserlys 14a og nøyt-ronstråling 28.
Et fluidreservoar 21 er tilknyttet vakuumkammerét 15 via en doseringsanordning 22 (vist skjematisk) som er innrettet til på kontrollert vis å dosere inn i et kompresjonsrør 23 en begrenset mengde av et nøytronanriket fluid 16 i form av en dråpe 16a. Dråpen 16a omsluttes av kompresjonsrørets 23 vegg 23a og doseringsanordningens 22 munning. Dråpen 16a oppviser en fri overflate mot kompresjonsrørets to endeåpninger 23b.
Doseringsanordningen 22 er tilsluttet en styreanordning (ikke vist) som er innrettet for kontrollert styring av fluiddose-ringen inn i kompresjonsrøret 23. Fluiddoseringsanordningen 22 er innrettet til på trykktettende vis å kunne stenge forbindelsen mellom kompresjonsrøret 23 og fluidreservoaret 21.
Når en dråpe 16a er tilveiebrakt i kompresjonsrøret 23, vil den, på grunn av den omsluttende kompresjonsrørveggen 23a og den trykktettende forbindelsen mellom kompresjonsrøret 23 og fluidreservoaret 21, ved trykkpåvirkning gjennom kompresjons-rørets to endeåpninger 23b kunne komprimeres. Komprimeringen resulterer på i og for seg kjent vis i varmeutvikling i dråpen 16a. Trykkpåvirkningen tilveiebringes ifølge oppfinnelsen ved at de to pulserte laserlysstrålene 14b, 14c på synkroni-sert vis påfører dråpen 16a "slagenergi". Den påførte energien resulterer i at dråpen 16a komprimeres i og med at den ikke kan unnslippe fra sin innesluttede posisjon i kompre-sjonsrøret 23.
Fluidet 16 er nøytronanriket, fortrinnsvis tungtvann (<2>H20), men også komprimerte gassholdige <6>He- og <8>He-forbindelser som er allment kjent som nøytronbærere, kan anvendes. Naturlig dannede heliumkomponenter, for eksempel <7>Li eller "Li, er også anvendelige som nøytronkilde. Anvendelsen av de alterna-tive nøytronkiIdene har ingen prinsipiell betydning for apparatets 1 oppbygging og virkemåte.
Når dråpen 16a, som ved hjelp av doseringsanordningen 22 er tilveiebrakt i kompresjonsrøret 23, belyses samtidig og fra to sider med en puls av laserlyset 14b, 14c, vil det oppstå en sjokkbølge i dråpen 16a. Dette forårsaker en rask kompre-sjon og oppvarming, som igjen fører til at noen nøytroner frigjøres fra atomstrukturen i dråpen 16a. Det dannes derved en nøytronstråling 28 som rettes mot omgivelsene, dvs. bore-hullets 3 omkringliggende undergrunnsstruktur 5, hvor det ge-nereres tilbakestråling i form av gammastråling som kan de-tekteres av detektoren 18.
Den detekterte tilbakestrålingen gjennomgår på i og for seg vanlig vis registrering, lagring og analyse for at under-grunns st ruk tur en 5 med sitt innhold av fluider derved kan kartlegges.
Det vil være innlysende for en fagperson på området at den ifølge oppfinnelsen foreliggende framgangsmåte og apparat for tilveiebringelse av nøytronstråling ikke er begrenset bare til loggeoperasjoner, men til en rekke områder hvor det er begrenset plass og begrensede muligheter for tilførsel av energi.
Det er også innlysende for en fagperson at den foreliggende oppfinnelsen tilveiebringer en ønsket strålingsintensitet på en hurtig og risikofri måte, og en foreskrevet undersøkelse vil kunne gjennomføres på kortere tid enn ved anvendelse av konvensjonelle, isotopbaserte metoder, bl.a. fordi strålings-intensiteten kan økes uten fare for omgivelsene, i og med at det ikke foreligger radioaktive isotoper som skal håndteres både før og etter at undersøkelser av den art som det her er tale om, er gjennomført.
Claims (12)
1. Framgangsmåte for nedihulls framstilling av ikke-radioaktiv nøytronstråling (28) som er innrettet til å kunne generere tilbakestråling fra omgivelsene (5), særlig gammastråling, i et borehull (3), karakterisert ved at framgangsmåten omfatter trinnene: å tildanne et laserlys (14); å lede laserlyset (14) inn i en flertrinns laser-lysf orsterker (12) ; å eksitere laserlyset (14) ved hjelp av en pumpelaserlyskilde (13) for derved å tildanne et pulsert laserlys (14a), idet den inngående lysenergien konsentreres i avgrensede laserlyspulser som representerer en høyere lysenergimengde enn den kontinuerlige strømmen av laserlys (14); å lede den pulserte primærlaserlysstrålen (14a) gjennom en lysstrålesplitter (17a) for å tildanne to pulserte sekundærlaserlysstråler (14b, 14c) med i det vesentlige samme frekvens, energiinnhold og fase; å tildanne en dråpe (16a) av et nøytronanriket fluid (16) i et rom (23) i et vakuumkammer (15); å fokusere de pulserte sekundærlaserlysstrålene (14b, 14c) som er rettet mot dråpen (16a) fra i det vesentlige diametralt motsatte retninger, på et punkt i dråpen (16a), idet dråpen (16a) følgelig komprimeres og varmes opp, for derved å bevirke at det nøytronan-rikede fluidet i dråpen (16a) avgir nøytronstråling (28) til omgivelsene (5),
for derved å tildanne en høyenergitilbakestråling i det minste i gammafrekvensområdet fra omgivelsene (5) .
2. Framgangsmåte i henhold til krav 1, karakterisert ved at det pulserte laserlyset oppviser en frekvens i femtosekundområdet (IO"15 sek) .
3. Framgangsmåte i henhold til krav 1, karakterisert ved at dråpen (16a) av nøytronanriket fluid (16) tildannes ved at fluidet (16) doseres inn i et kompresjonsrør (23).
4. Framgangsmåte i henhold til krav 1, karakterisert ved at det nøytronanrikede fluidet (16) er hentet fra gruppen bestående av tungtvann (<2>H20), komprimerte, gassholdige <6>He- eller <8>He-forbindelser, og naturlig dannede heliumkomponenter, for eksempel <7>Li- eller "Li.
5. Apparat (1) for nedihulls framstilling av ikke-radioaktiv nøytronstråling (28) som er innrettet til å kunne generere tilbakestråling fra omgivelsene (5), særlig gammastråling, i et borehull (3), karakterisert ved at apparatet (1) omfatter: en laserlyskilde (11) ; en flertrinns forsterker (12) ; en pulslaserlyskilde (13) tilknyttet forsterkeren (12) og som sammen er innrettet til å kunne tildanne et pulsert laserlys (14a) hvor energien i de avgrensede laserlyspulser representerer en høyere lysenergimengde enn en kontinuerlig strøm av laserlys (14) som er tildannet av laserlyskilden (11); en lysstrålesplitter (17a) som er innrettet til å kunne dele den pulsert primærlaserlysstråle (14a) i to pulserte sekundærlaserlysstråler (14b, 14c) med i det vesentlige samme frekvens, energiinnhold og fase; et vakuumkammer (15) omfattende ett eller flere middel (22) som er innrettet til å kunne tildanne en dråpe (16a) av nøytronanriket fluid (16); midler (17) som er innrettet til å kunne lede laserlyset (14, 14a, 14b, 14c) fra laserlyskilden (11) via forsterkeren (12) og lysstrålesplitteren (17a) til dråpen (16a); midler (23) som er innrettet til å kunne begrense dråpens (16a) bevegelse under dens påvirkning av de pulserte sekundærlaserlysstrålene (14b, 14c); midler (17a, 17b) som er innrettet til, fra to diametralt motsatte retninger, å kunne fokusere de pulserte sekundærlaserlysstrålene (14b, 14c) i et punkt i dråpen (16a) av det nøytronanrikede fluidet (16); og midler (25) som er innrettet til å kunne avgi til omgivelser (5) som omkranser apparatet (1), nøytron-stråling (28) som er tildannet ved de pulserte laser-lysstrålenes (14b, 14c) komprimering og oppvarming av dråpen (16a) bestående av det nøytronanrikede fluidet (16)'.
6. Apparat ifølge krav 5, karakterisert ved at pulslaserlyskilden (13) er innrettet til å kunne tildanne det pulserte laserlyset med en frekvens i femtosekundområdet (IO"15 sek) .
7. Apparat ifølge krav 5, karakterisert ved at midlene (17) som er innrettet til å kunne lede laserlyset (14, 14a, 14b, 14c), utgjøres av en flerhet av speil.
8. Apparat ifølge krav 5, karakterisert ved at midlene (17) som er innrettet til å kunne lede laserlyset (14, 14a, 14b, 14c), utgjøres av fi-beroptikk.
9. Apparat ifølge krav 5, karakterisert ved at midlene som er innrettet til å kunne fokusere de pulserte sekundærlaserlysstrålene (14b, 14c) i et punkt i dråpen (16a) av det nøytronanrikede fluidet (16), er konkave speil (17b, 17c).
10. Apparat ifølge krav 5, karakterisert ved at midlene som er innrettet til å kunne fokusere de pulserte sekundærlaserlysstrålene (14b, 14c) i et punkt i dråpen (16a) av det nøytronanrikede fluidet (16), er et linsearrangement.
11. Apparat ifølge krav 5, karakterisert ved at midlene som er innrettet til å kunne begrense dråpens (16a) bevegelse under dens påvirkning av de pulserte sekundærlaserlysstrålene (14b, 14c), utgjøres av et kompresjonsrør (23).
12. Apparat ifølge krav 11, karakterisert ved at kompresjonsrøret (23) er forsynt med to endeåpninger (23a) og en fluidtilførselsåpning tilordnet mellom kompresjonsrørets (23) to endeåpninger (23a).
Priority Applications (9)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NO20065325A NO326916B1 (no) | 2006-11-20 | 2006-11-20 | Framgangsmate for nedihulls, ikke-isotopisk framstilling av noytroner samt apparat for anvendelse ved utovelse av framgangsmaten |
| CN2007800430332A CN101542320B (zh) | 2006-11-20 | 2007-11-19 | 中子的井下非同位素生成方法以及实施该方法所用的设备 |
| CA002668991A CA2668991A1 (en) | 2006-11-20 | 2007-11-19 | A method for downhole, non-isotopic generation of neutrons and an apparatus for use when practising the method |
| PCT/NO2007/000407 WO2008063075A1 (en) | 2006-11-20 | 2007-11-19 | A method for downhole, non -isotopic generation of neutrons and an apparatus for use when practising the method |
| EP07860899A EP2095157A1 (en) | 2006-11-20 | 2007-11-19 | A method for downhole, non -isotopic generation of neutrons and an apparatus for use when practising the method |
| AU2007322447A AU2007322447B2 (en) | 2006-11-20 | 2007-11-19 | A method for downhole, non -isotopic generation of neutrons and an apparatus for use when practising the method |
| RU2009121149/28A RU2444722C2 (ru) | 2006-11-20 | 2007-11-19 | Способ и устройство для неизотопной генерации нейтронного излучения в скважине |
| MX2009005320A MX2009005320A (es) | 2006-11-20 | 2007-11-19 | Un metodo para la generacion no isotopica de neutrones en el fondo del pozo y un aparato para el uso al practicar el metodo. |
| US12/515,460 US20100046686A1 (en) | 2006-11-20 | 2007-11-19 | Method for downhole, non-isotopic generation of neutrons and an apparatus for use when practising the method |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NO20065325A NO326916B1 (no) | 2006-11-20 | 2006-11-20 | Framgangsmate for nedihulls, ikke-isotopisk framstilling av noytroner samt apparat for anvendelse ved utovelse av framgangsmaten |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| NO20065325L NO20065325L (no) | 2008-05-21 |
| NO326916B1 true NO326916B1 (no) | 2009-03-16 |
Family
ID=39429932
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| NO20065325A NO326916B1 (no) | 2006-11-20 | 2006-11-20 | Framgangsmate for nedihulls, ikke-isotopisk framstilling av noytroner samt apparat for anvendelse ved utovelse av framgangsmaten |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20100046686A1 (no) |
| EP (1) | EP2095157A1 (no) |
| CN (1) | CN101542320B (no) |
| AU (1) | AU2007322447B2 (no) |
| CA (1) | CA2668991A1 (no) |
| MX (1) | MX2009005320A (no) |
| NO (1) | NO326916B1 (no) |
| RU (1) | RU2444722C2 (no) |
| WO (1) | WO2008063075A1 (no) |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7564948B2 (en) | 2006-12-15 | 2009-07-21 | Schlumberger Technology Corporation | High voltage x-ray generator and related oil well formation analysis apparatus and method |
| FR2953832B1 (fr) * | 2009-12-10 | 2012-01-13 | Galderma Res & Dev | Derives de nouveaux peroxydes, leur procede de preparation et leur utilisation en medecine humaine ainsi qu'en cosmetique pour le traitement ou la prevention de l'acne |
| NO333637B1 (no) * | 2010-03-25 | 2013-07-29 | Visuray Technology Ltd | Apparat for registrering av fotoner og ioniserende partikler med samtidig retningsbestemmelse av et utgangspunkt i en fluidfylt ledning for hvert foton eller ioniserende partikkel |
| HU230571B1 (hu) * | 2011-07-15 | 2016-12-28 | Sld Enhanced Recovery, Inc. | Eljárás lézeres olvasztásos kőzeteltávolítás során keletkező kőzet olvadék eltávolítására, valamint berendezés az eljárás megvalósítására |
Family Cites Families (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3378446A (en) * | 1964-03-09 | 1968-04-16 | John R.B. Whittlesey | Apparatus using lasers to trigger thermonuclear reactions |
| US3723246A (en) * | 1971-05-27 | 1973-03-27 | Atomic Energy Commission | Plasma production apparatus having droplet production means and laserpre-pulse means |
| GB1386988A (en) * | 1971-12-23 | 1975-03-12 | Atomic Energy Commission | Method of mounting a fuel pellet in a laser-excited fusion reactor |
| US4657721A (en) * | 1973-05-21 | 1987-04-14 | Kms Fusion, Inc. | Target illumination |
| US3943362A (en) * | 1974-01-18 | 1976-03-09 | Texaco Inc. | Simultaneous oxygen and silicon neutron activation well log using pulsed neutron source |
| US4084908A (en) * | 1975-11-10 | 1978-04-18 | Kms Fusion, Inc. | Repetitive output laser system and method using target reflectivity |
| US4017163A (en) * | 1976-04-16 | 1977-04-12 | The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration | Angle amplifying optics using plane and ellipsoidal reflectors |
| US4179192A (en) * | 1976-06-14 | 1979-12-18 | The Perkin-Elmer Corporation | Laser fusion optical system |
| US4205278A (en) * | 1978-01-11 | 1980-05-27 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Multiple excitation regenerative amplifier inertial confinement system |
| US4272193A (en) * | 1979-04-13 | 1981-06-09 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Method and apparatus for timing of laser beams in a multiple laser beam fusion system |
| US4735762A (en) * | 1983-09-29 | 1988-04-05 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Laser or charged-particle-beam fusion reactor with direct electric generation by magnetic flux compression |
| US4552742A (en) * | 1983-10-03 | 1985-11-12 | Kms Fusion, Inc. | Materials processing using chemically driven spherically symmetric implosions |
| SU1823605A1 (ru) * | 1990-07-20 | 1996-05-10 | Лгу | Способ гамма-гамма каротажа |
| SU1835940A1 (ru) * | 1990-10-29 | 1995-09-20 | Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин | Способ выделения коллекторов нефти и газа в скважинах |
| US5172264A (en) * | 1991-02-21 | 1992-12-15 | Surgilase, Inc. | Method and apparatus for combining continuous wave laser with TEA pulsed laser |
| DE19524119C2 (de) * | 1995-07-03 | 1999-04-29 | Brunnen Und Bohrlochinspektion | Sonde zur strahlungstechnischen Bestimmung der Dichte des Wandmaterials von Bohrlöchern |
| US5789876A (en) * | 1995-09-14 | 1998-08-04 | The Regents Of The Univeristy Of Michigan | Method and apparatus for generating and accelerating ultrashort electron pulses |
| CA2325362A1 (en) * | 2000-11-08 | 2002-05-08 | Kirk Flippo | Method and apparatus for high-energy generation and for inducing nuclear reactions |
| US6680480B2 (en) * | 2000-11-22 | 2004-01-20 | Neil C. Schoen | Laser accelerator produced colliding ion beams fusion device |
| US6724782B2 (en) * | 2002-04-30 | 2004-04-20 | The Regents Of The University Of California | Femtosecond laser-electron x-ray source |
-
2006
- 2006-11-20 NO NO20065325A patent/NO326916B1/no not_active IP Right Cessation
-
2007
- 2007-11-19 US US12/515,460 patent/US20100046686A1/en not_active Abandoned
- 2007-11-19 CN CN2007800430332A patent/CN101542320B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2007-11-19 MX MX2009005320A patent/MX2009005320A/es active IP Right Grant
- 2007-11-19 EP EP07860899A patent/EP2095157A1/en not_active Withdrawn
- 2007-11-19 WO PCT/NO2007/000407 patent/WO2008063075A1/en not_active Ceased
- 2007-11-19 CA CA002668991A patent/CA2668991A1/en not_active Abandoned
- 2007-11-19 AU AU2007322447A patent/AU2007322447B2/en not_active Ceased
- 2007-11-19 RU RU2009121149/28A patent/RU2444722C2/ru not_active IP Right Cessation
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP2095157A1 (en) | 2009-09-02 |
| NO20065325L (no) | 2008-05-21 |
| WO2008063075A1 (en) | 2008-05-29 |
| MX2009005320A (es) | 2009-06-08 |
| CA2668991A1 (en) | 2008-05-29 |
| CN101542320B (zh) | 2012-09-19 |
| AU2007322447A1 (en) | 2008-05-29 |
| RU2009121149A (ru) | 2010-12-27 |
| CN101542320A (zh) | 2009-09-23 |
| AU2007322447B2 (en) | 2011-02-24 |
| US20100046686A1 (en) | 2010-02-25 |
| RU2444722C2 (ru) | 2012-03-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US20100061500A1 (en) | Compact neutron source and moderator | |
| AU2007322447B2 (en) | A method for downhole, non -isotopic generation of neutrons and an apparatus for use when practising the method | |
| Pen et al. | Design and construction of a water target system for harvesting radioisotopes at the National Superconducting Cyclotron Laboratory | |
| CN101542319B (zh) | 电离辐射的井下非同位素生成方法以及实践该方法时所采用的设备 | |
| NO342775B1 (no) | Fremgangsmåte og system for beregning av utstrekning av et formasjonsbehandlingsmateriale i en formasjon | |
| JPS60198100A (ja) | 中性子を生成するためのタ−ゲツト | |
| RU2672782C1 (ru) | Комплексная спектрометрическая аппаратура импульсного нейтронного каротажа | |
| NO861939L (no) | Fremgangsmaate og apparat for noeytronlevetidslogging. | |
| US11243315B2 (en) | Low-cost, light-weight high efficiency (H*10 capable) neutron spectrometric detector-dosimeter | |
| Roth | Neutron generation | |
| Yeamans et al. | High Fluence 14 MeV Neutron Exposure Capability at the National Ignition Facility | |
| Mitchell et al. | Direct nn-scattering measurement with the pulsed reactor YAGUAR | |
| Jiao | Neutron Sources from Laser Plasma Interactions | |
| Mikerov et al. | Portable neutron generators of VNIIA and their applications | |
| Demtröder | Applications of Nuclear-and High Energy Physics | |
| Darbha | Signatures from Aspherical Kilonovae and Unconventional Tidal Disruption Events | |
| McAlpine et al. | Monte Carlo Simulations of Neutron Resonance Transmission Analysis with the Dense Plasma Focus | |
| Hayes et al. | Underground sources of radioactive noble gas | |
| Armengaud | Observational constraints on Dark Matter models | |
| Chao et al. | Reviews Of Accelerator Science And Technology-Volume 8: Accelerator Applications In Energy And Security | |
| Besnard et al. | Fluid Instabilities in Inertial Confinement Fusion | |
| Bogolubov et al. | Detection and Identification of Bulk Explosives Using Portable Neutron Generators | |
| Mills et al. | NEUTRINO 2006 | |
| SIMPSON | For neutrino energies of about 5-14 MeV, typical for the" B-neutrinos from the sun | |
| Raper | High energy reactor neutrinos |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM1K | Lapsed by not paying the annual fees |