<?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="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2658-4670</issn><issn publication-format="electronic">2658-7149</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">8517</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></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">GEANT4 Code Application for Radiation Environment Prediction at the NICA Complex</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Применение программы GEANT4 для прогнозирования радиационной обстановки на комплексе NICA</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Timoshenko</surname><given-names>G Nikolaevich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Тимошенко</surname><given-names>Геннадий Николаевич</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en">Лаборатория радиационной биологии; Объединённый институт ядерных исследований; Joint Institute for Nuclear Research</bio><bio xml:lang="ru">Лаборатория радиационной биологии; Объединённый институт ядерных исследований</bio><email>tim@jinr.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Paraipan</surname><given-names>M Mariya</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Парайпан</surname><given-names>Михаела Мария</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en">Institute of Space Research</bio><bio xml:lang="ru">Институт космических исследований</bio><email>mparaipan@sunhe.jinr.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Joint Institute for Nuclear Research</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Объединённый институт ядерных исследований</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Space Research</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт космических исследований</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2010-03-02" publication-format="electronic"><day>02</day><month>03</month><year>2010</year></pub-date><issue>3.2</issue><issue-title xml:lang="en">NO3.2 (2010)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№3.2 (2010)</issue-title><fpage>115</fpage><lpage>122</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2016-09-08"><day>08</day><month>09</month><year>2016</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2010, Тимошенко Г.Н., Парайпан М.М.</copyright-statement><copyright-year>2010</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Тимошенко Г.Н., Парайпан М.М.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.rudn.ru/miph/article/view/8517">https://journals.rudn.ru/miph/article/view/8517</self-uri><abstract xml:lang="en">The operation of a high-energy ion facility provokes secondary radiation along an accelerator ring and especially at the local sites of maximum beam losses (outlet devices, targets, and beam dumps). An essential condition for the commissioning of a relativistic heavy ion accelerator is appropriate radiation shielding for every radiation element of the complex. The shielding design is connected with two crucial problems: the estimation of the source term and the prognostication of the neutron fluence and equivalent dose distributions around the shielding.
As regards the first problem, the experimental data on the double differential cross section and secondary neutron production in thick targets for a primary uranium beam with the energy of several GeV/n are practically lacking. Few Monte Carlo multipurpose codes able to simulate the uranium ion interaction with, and transport into, the matter are now available. A comparison of FLUKA, GEAT4, and SHIELD simulations with unique experimental data on neutron production in a 1GeV/n 238U beam interaction with a thick Fe target was performed to find the most suitable code. As a result, the GEANT4 code was chosen to carry out a simulation of the NICA (Nuclotron-Based Ion Facility at JINR) complex radiation shielding. Forming the secondary radiation field inside and behind the ordinary concrete shielding was analyzed as well. Some regularities of the secondary neutron field generation in a 4.5 GeV/n uranium beam interaction with thick targets are discussed.
As concerns the second problem, it was found that the crucial point determining the NICA shielding design is that the yearly equivalent dose at the border of the Laboratory site must not exceed 1 mSv. The radiation situation at long distances from NICA will be formed by neutrons which escaped from the shielding of the NICA radiation sources and were then multiscattered in the air and ground ("skyshine" neutrons). The GEANT4 calculations of the "skyshine" neutron radial distributions around all the elements of the NICA complex were carried out, and guidelines for the shielding construction were worked out for different operation modes of the complex.</abstract><trans-abstract xml:lang="ru">При работе высокоэнергетичного ускорителя тяжелых ионов генерируется вторичное излучение как по кольцу ускорителя, так и на локальных участках, где наблюдаются максимумы потерь пучка ядер (выводные устройства, мишени и ловушки пучка). Необходимым условием реализации проекта ускорителя тяжёлых ядер является создание радиационной защиты всех элементов ускорительного комплекса. Острыми проблемами при конструировании радиационной защиты такого комплекса являются проблема корректного описания источника излучения и проблема оценки флюенса и эквивалентной дозы нейтронов вокруг ускорителя.
Экспериментальные данные по двойным дифференциальным выходам нейтронов из толстых мишеней, бомбардируемых ядрами урана с энергией в несколько ГэВ/н, практически отсутствуют. В настоящее время существует несколько универсальных Монте-Карло транспортных программ, которые могут моделировать взаимодействия с веществом ядер урана. Для выбора наиболее адекватной программы было выполнено сравнение расчетов по программам FLUKA, GEANT4 и SHIELD с данными единственного эксперимента по изучению выхода нейтронов из толстой Fe мишени, облучённой пучком ядер 238U с энергией 1 ГэВ/н. В результате сравнения для расчета радиационной защиты комплекса NICA в ОИЯИ была выбрана программа GEANT4. С её помощью был исследован механизм формирования полей вторичного излучения как внутри, так и за защитой из обычного бетона. В данной статье исследованы также некоторые особенности формирования полей вторичного нейтронного излучения при взаимодействии пучка ядер урана с энергией 4,5 ГэВ/н с толстыми мишенями.
При расчете защит ускорительного комплекса учитывалось, что годовая эффективная доза нейтронов на границе площадки Лаборатории (санитарно-защитной зоны) не должна превышать 1 мЗв. Радиационная обстановка на больших расстояниях от радиационных источников комплекса определяется нейтронами утечки из защит, многократно рассеянными в окружающей среде (воздухе и грунте). Приведены результаты расчетов радиальных распределений эффективной дозы таких нейтронов вокруг каждого элемента комплекса NICA для различных вариантов работы комплекса.</trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Monte Carlo code</kwd><kwd>shielding data</kwd><kwd>relativistic heavy ions</kwd><kwd>secondary radiation field</kwd><kwd>thick target</kwd><kwd>neutron yield</kwd><kwd>attenuation curve</kwd><kwd>neutron fluence andequivalent dose</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>программа Монте-Карло</kwd><kwd>радиационная защита</kwd><kwd>релятивистские тяжелые ионы</kwd><kwd>поле вторичного излучения</kwd><kwd>толстая мишень</kwd><kwd>выход нейтронов</kwd><kwd>кривая ослабления</kwd><kwd>флюенс и эквивалентная доза нейтронов</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Timoshenko G., Paraipan M. Radiation Safety Standards NRB-99. - Moscow: Atomizdat, 1999.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Russian Ministry of Health, Moscow, 2000. - Main Sanitary Rules of Radiation Protection Guarantee for Workers and the Public OSPORB-99.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Verification of Monte-Carlo Transport Codes FLUKA, GEANT4 and SHIELD for Radiation Protection Purposes at Relativistic Heavy Ion Accelerators / L. Beskrovnaia, B. Florko, M. Paraipan, N. Sobolevsky // NIM B. - 2008. - Vol. 266. - Pp. 4058-4060.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Timoshenko G., Paraipan M. Formation of Secondary Radiation Fields at NICA // NIM B. - 2009. - Vol. 267. - Pp. 2866-2969.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
