Automation of ACULLINA-2 fragment-separator in radioactive beam experiments

29.11.2024 – FLNR Scientific Seminar, 11-00, FlerovLab Conference Hall

Gorshkov A.V., FLNR, JINR

Automation of ACULLINA-2 fragment-separator in radioactive beam experiments
(in connection with the election for the position of group head)

ACULLINA-2 fragment-separator is designed to conduct experiments with secondary beams of radioactive ions (RI) (Е ~ 15 – 50 MeV/nucleon) in the vicinity of the nucleon stability line. Ability of this setup to provide high level of transmission and purification was confirmed experimentally for a number of RI beams in the period 2018 – 2020. After a long period of modernization of U400M heavy ion accelerator ACULLINA-2 setup recommenced operation at the end of 2024. A brief overview of the current status of ACULLINA-2 fragment-separator subsystems and the automated control system of the entire setup is given in the report. The information on the created complex of cryogenic physical targets with H2, D2,T2,3He,4He isotopes in a wide range of thicknesses ~10^20 – 3*10^21 atom/cm2 (gas, liquid, solid phases) is presented in the report as well.

Горшков А.В.

Автоматизация фрагмент-сепаратора АКУЛИНА-2 в экспериментах с радиоактивными пучками
(в связи с выборами на должность начальник группы)

Фрагмент-сепаратор АКУЛИНА-2 в Лаборатории ядерных реакций предназначен для проведения экспериментов на вторичных пучках радиоактивных ионов (РИ) (Е ~ 15 – 50 МэВ/нуклон) в близи линии нуклонной стабильности. Способность этой установки обеспечить высокий уровень трансмиссии и очистки была подтверждена экспериментально для ряда пучков РИ в период 2018-2020 гг. После длительного периода модернизации ускорителя тяжелых ионов У-400М, установка АКУЛИНА-2 возобновила работу в конце 2024 года. В докладе приведен краткий обзор текущего статуса подсистем фрагмент-сепаратора АКУЛИНА-2 и автоматизированной системы управления всей установкой. Также представлена информация о создаваемом комплексе криогенных физических мишеней с изотопами H2, D2,T2,3He,4He в широком диапазоне толщин ~10^20 – 3*10^21 атом/см2 (газовая, жидкая, твердая фазы).