<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<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" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Medical Radiology and radiation safety</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Medical Radiology and radiation safety</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Медицинская радиология и радиационная безопасность</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">1024-6177</issn>
   <issn publication-format="online">2618-9615</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">16805</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/article_5927f40e8f1b58.14975996</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Лучевая терапия</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Radiation therapy</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Лучевая терапия</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Photoneutrons for Radiation Therapy</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Применение фотонейтронов для лучевой терапии</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Круаченко</surname>
       <given-names>Ю. А.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kruachenko</surname>
       <given-names>Yu. A.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Забарянский</surname>
       <given-names>Ю. Г.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Zabaryanskiy</surname>
       <given-names>Yu. G.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Онищук</surname>
       <given-names>Е. А.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Onischuk</surname>
       <given-names>E. A.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Техническая академия Росатома</institution>
     <city>Обнинск</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Rosatom Technical Academy</institution>
     <city>Obninsk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <volume>62</volume>
   <issue>3</issue>
   <fpage>33</fpage>
   <lpage>41</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/16805/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/16805/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Цель: Показать возможность организации нейтронной терапии на пучке фотонейтронов из мишени мощного ускорителя электронов при обеспечении требуемой дозы в опухоли за приемлемое время экспозиции и при минимальном облучении нормальных тканей организма пациента.&#13;
Материал и методы: Генерация нейтронов из мишени ускорителя электронов происходит двухступенчато: e-  γ  n, причём в выбранном диапазоне энергии электронов 20–100 МэВ выход тормозного излучения многократно (на ~3 порядка) превышает «полезный» выход нейтронов. Отсюда возникает проблема избирательного подавления «вредного» для лучевой терапии фотонного излучения при минимальном ослаблении потока нейтронов в выводимом пучке. Для решения общей задачи формирования пучка нейтронов необходимого спектрального состава и достаточной интенсивности решён ряд расчётных задач подбора оптимальной конфигурации и состава блока вывода пучка. Особое внимание уделено минимизации дополнительного облучения пациента тормозным (генерация электронами) и вторичным (генерация нейтронами) гамма-излучением мишени и материалов блока вывода.&#13;
Результаты: Полученная конфигурация блока вывода обеспечивает требуемое качество пучка применительно к задачам нейтронозахватной терапии (НЗТ), которая является единственной конкурентоспособной технологией нейтронной терапии на фоне массового применения протонной терапии и др. методик, избирательно поражающих мишень при минимальной лучевой нагрузке на окружающие органы и ткани. При характеристиках коммерчески доступных ускорителей (средний ток 4 мА, энергия электронов 35 МэВ) плотность потока эпитепловых фотонейтронов, требуемых для НЗТ, на выходе пучка на порядок и более превышает величины, характерные для существующих и проектируемых реакторных пучков.&#13;
Выводы: Предложенная схема генерации и вывода фотонейтронов для НЗТ имеет ряд несомненных преимуществ перед традиционными подходами: &#13;
a) применение ускорителей электронов для получения нейтронов гораздо безопаснее и дешевле использования традиционных реакторных пучков; &#13;
b) ускоритель с мишенью, блок вывода пучка с необходимыми устройствами и оснасткой может быть без особых проблем размещён на территории клиники; &#13;
c) применяемая мишень – жидкий галлий, который также служит и теплоносителем, является экологически чистым материалом: его активация весьма незначительна и быстро (за ~ 4 сут) спадает до уровня фона.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Цель: Показать возможность организации нейтронной терапии на пучке фотонейтронов из мишени мощного ускорителя электронов при обеспечении требуемой дозы в опухоли за приемлемое время экспозиции и при минимальном облучении нормальных тканей организма пациента.&#13;
Материал и методы: Генерация нейтронов из мишени ускорителя электронов происходит двухступенчато: e-  γ  n, причём в выбранном диапазоне энергии электронов 20–100 МэВ выход тормозного излучения многократно (на ~3 порядка) превышает «полезный» выход нейтронов. Отсюда возникает проблема избирательного подавления «вредного» для лучевой терапии фотонного излучения при минимальном ослаблении потока нейтронов в выводимом пучке. Для решения общей задачи формирования пучка нейтронов необходимого спектрального состава и достаточной интенсивности решён ряд расчётных задач подбора оптимальной конфигурации и состава блока вывода пучка. Особое внимание уделено минимизации дополнительного облучения пациента тормозным (генерация электронами) и вторичным (генерация нейтронами) гамма-излучением мишени и материалов блока вывода.&#13;
Результаты: Полученная конфигурация блока вывода обеспечивает требуемое качество пучка применительно к задачам нейтронозахватной терапии (НЗТ), которая является единственной конкурентоспособной технологией нейтронной терапии на фоне массового применения протонной терапии и др. методик, избирательно поражающих мишень при минимальной лучевой нагрузке на окружающие органы и ткани. При характеристиках коммерчески доступных ускорителей (средний ток 4 мА, энергия электронов 35 МэВ) плотность потока эпитепловых фотонейтронов, требуемых для НЗТ, на выходе пучка на порядок и более превышает величины, характерные для существующих и проектируемых реакторных пучков.&#13;
Выводы: Предложенная схема генерации и вывода фотонейтронов для НЗТ имеет ряд несомненных преимуществ перед традиционными подходами: &#13;
a) применение ускорителей электронов для получения нейтронов гораздо безопаснее и дешевле использования традиционных реакторных пучков; &#13;
b) ускоритель с мишенью, блок вывода пучка с необходимыми устройствами и оснасткой может быть без особых проблем размещён на территории клиники; &#13;
c) применяемая мишень – жидкий галлий, который также служит и теплоносителем, является экологически чистым материалом: его активация весьма незначительна и быстро (за ~ 4 сут) спадает до уровня фона.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>ускоритель электронов</kwd>
    <kwd>вольфрам-галлиевая мишень</kwd>
    <kwd>тормозное излучение</kwd>
    <kwd>фотонейтроны</kwd>
    <kwd>нейтронозахватная терапия</kwd>
    <kwd>оптимизация характеристик пучка</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Работа посвящена обсуждению возможности создания нейтронного источника высокой интенсивности на основе жидкого галлия в составе комбинированной мишени мощного ускорителя электронов средних энергий. Кроме того, рассмотрены направления оптимизации выхода нейтронов из мишени и формирования спектра, необходимого для задач нейтронозахватной терапии (НЗТ). Основные принципы использования фотоядерных нейтронов, получаемых на электронных ускорителях, для производства радиоизотопов и медицины изложены в литературном источнике.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кураченко Ю.А., Вознесенский Н.К., Говердовский А.А., Рачков В.И. Новый интенсивный источник нейтронов для медицинских приложений // Мед. физика. 2012. № 2. С. 29-38.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kurachenko Yu.A., Voznesensky N.K., Goverdovsky A.A., Rachkov V.I. Novyi intensivnyi istochnik nejtronov dlya medicinskih prilozhenij [New intensive neutron source for medical application] // Medicinskaya fizika. 2012. № 2 (38). P. 29-38. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кураченко Ю.А. Фотонейтроны для нейтронозахватной терапии // Изв. вузов. Ядерн. энергетика. 2014. № 4. С. 41-51.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kurachenko Yu.A. Fotonejtrony dlya nejtronozahvatnoj terapii [Photoneutrons for neutron capture therapy] // Izvestiya vuzov. Yadernaya energetika. 2014. № 4. P. 41 - 51. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Zamenhof R.G., Murray B.W., Brownell G.L. et al. Boron neutron capture therapy for the treatment of cerebral gliomas. 1: Theoretical Evaluation of the Efficacy of Various Neutron Beams // Med. Phys. 1975. Vol. 2. P. 47-60.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zamenhof R.G., Murray B.W., Brownell G.L. et al. Boron neutron capture therapy for the treatment of cerebral gliomas. 1: Theoretical Evaluation of the Efficacy of Various Neutron Beams // Med. Phys. 1975. Vol. 2. P. 47-60.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Blue T.E., Yanch J.C. Accelerator-based epithermal neutron sources for boron neutron capture therapy of brain tumors // J. Neurooncol. 2003. Vol. 62. P. 19-31.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Blue T.E., Yanch J.C. Accelerator-based epithermal neutron sources for boron neutron capture therapy of brain tumors // J. Neurooncol. 2003. Vol. 62. P. 19-31.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Zhou Y., Gao Z., Li Y., Guo C., Liu X. Design and construction of the in-hospital neutron irradiator-1(HNI) // In Proc. 12th ICNCT - Advances in Neutron Capture Therapy. 2006. October 9-13. Takamatsu. Japan. Eds. Nakagawa Y., Kobayashi T., Fukuda H. 2006. P. 557-560.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zhou Y., Gao Z., Li Y., Guo C., Liu X. Design and construction of the in-hospital neutron irradiator-1(HNI) // In Proc. 12th ICNCT - Advances in Neutron Capture Therapy. 2006. October 9-13. Takamatsu. Japan. Eds. Nakagawa Y., Kobayashi T., Fukuda H. 2006. P. 557-560.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Nigg D.W. Neutron sources and applications in radiotherapy - A brief history and current trends // In: Advances in Neutron Capture Therapy 2006. Proc. 12th Intl. Cong Neutron Capture Therapy. Oct 9-13. Eds. Nakagawa Y., Kobayashi T., Fukuda H. Takamatsu. Japan. 2006. P. 623-626.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nigg D.W. Neutron sources and applications in radiotherapy - A brief history and current trends // In: Advances in Neutron Capture Therapy 2006. Proc. 12th Intl. Cong Neutron Capture Therapy. Oct 9-13. Eds. Nakagawa Y., Kobayashi T., Fukuda H. Takamatsu. Japan. 2006. P. 623-626.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кураченко Ю.А. Оптимизация блока вывода реакторного пучка для лучевой терапии // Изв. вузов. Ядерн. энергетика. 2008. № 1. С. 129-138.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kurachenko Yu.A. Optimizatciya bloka vyvoda reaktornogo puchka dlya luchevoj therapii [The reactor beam’s removal block optimization for radiation therapy] // Izvestiya vuzov. Yadernaya energetika. 2008. № 1. P. 129-138. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Tanaka H., Sakurai Y., Suzuki M. et al. Experimental verification of beam characteristics for cyclotron-based epithermal neutron source (C-BENS) // Appl. Radiat. Isot. 2011. Vol. 69. P. 1642-1645.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Tanaka H., Sakurai Y., Suzuki M. et al. Experimental verification of beam characteristics for cyclotron-based epithermal neutron source (C-BENS) // Appl. Radiat. Isot. 2011. Vol. 69. P. 1642-1645.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">The Basics of Boron Neutron Capture Therapy. Доступно по адресу http://web.mit.edu/nrl/www/bnct/facilities/facilities.html</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">The Basics of Boron Neutron Capture Therapy. Available address:   http://web.mit.edu/nrl/www/bnct/facilities/facilities.html</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">MIT BNCT Facilities. Fission Converter Beam (FCB). Доступно по адресу http://web.mit.edu/nrl/www/bnct/facilities/MIT BNCT Facilities.htm</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">MIT BNCT Facilities. Fission Converter Beam (FCB). Available address:   http://web.mit.edu/nrl/www/bnct/facilities/MIT BNCT Facilities.htm</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Reattore TAPIRO: ENEA Internal Document, DISP/TAP/85-1, 1985 // In: Design of neutron beams for boron neutron capture therapy in a fast reactor. Current status of neutron capture therapy. IAEA-TECDOC-1223, 2001.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Reattore TAPIRO: ENEA Internal Document, DISP/TAP/85-1, 1985 // In: Design of neutron beams for boron neutron capture therapy in a fast reactor. Current status of neutron capture therapy. IAEA-TECDOC-1223, 2001.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Rosi G. et al. Role of the TAPIRO fast research reactor in neutron capture therapy in Italy. Calculations and measurements. IAEA-CN-100/97. // In: Research Reactor Utilization, Safety, Decommissioning, Fuel and Waste Management Proc. Internat. Conf. 10-14 November 2003 Santiago, Chile. P. 325-338.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rosi G. et al. Role of the TAPIRO fast research reactor in neutron capture therapy in Italy. Calculations and measurements. IAEA-CN-100/97. // In: Research Reactor Utilization, Safety, Decommissioning, Fuel and Waste Management Proc. Internat. Conf. 10-14 November 2003 Santiago, Chile. P. 325-338.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Carta M., Palomba M. TRIGA RC-1 and TAPIRO ENEA Research Reactors. Доступно по адресу: https://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/Technical-Areas/RRS/documents/ TM_Innovation/Carta_ENEA.pdf.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Carta M., Palomba M. TRIGA RC-1 and TAPIRO ENEA Research Reactors. Доступно по адресу: https://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/Technical-Areas/RRS/documents/ TM_Innovation/Carta_ENEA.pdf.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">General information and technical data of TAPIRO research reactor. Доступно по адресу: http://www.enea.it/en/research-development/documents/nuclear-fission/tapiro-eng-pdf.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">General information and technical data of TAPIRO research reactor. Доступно по адресу: http://www.enea.it/en/research-development/documents/nuclear-fission/tapiro-eng-pdf.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Nuclear Research Reactor: TAPIRO. Доступно по адресу: http://old.enea.it/com/ingl/ New_ingl/research/energy/nucleare_fission/pdf/TAPIRO-ENG.pdf.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nuclear Research Reactor: TAPIRO. Доступно по адресу: http://old.enea.it/com/ingl/ New_ingl/research/energy/nucleare_fission/pdf/TAPIRO-ENG.pdf.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кураченко Ю.А., Казанский Ю.А., Левченко А. В., Матусевич Е.С. Вывод нейтронных пучков и защита медицинского реактора МАРС // Изв. вузов. Ядерн. энергетика. 2006. № 4. С. 36-48.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kurachenko Yu.A., Kazanskij Yu.A., Levchenko A.B., Matusevich Eu.S. Vyvod nejtronnyh puchkov i zaschita meditcinskogo reaktora MARS [Neutron beam’s removing and protection for the medical MARS reactor] // Izvestiya vuzov. Yadernaya energetika. 2006. № 4. P. 36-48. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кураченко Ю.А., Моисеенко Д.Н. МАРС и TAPIRO: реакторы малой мощности для нейтронозахватной терапии // Изв. вузов. Ядерн. энергетика. 2010. № 1. С. 153-163.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kurachenko Yu.A., Moiseenko D.N. MARS i TAPIRO: reaktory maloj moschnosti dlya nejtrono-zahvatnoj terapii [MARS &amp; TAPIRO: small-capacity reactors for neutron capture therapy] // Izvestiya vuzov. Yadernaya energetika. 2010. № 1. P. 153-163. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кураченко Ю.А., Казанский Ю.А., Матусевич Е.С. Критерии качества нейтронных пучков для лучевой терапии // Изв. вузов. Ядерн. энергетика. 2008. № 1. С. 139-149.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kurachenko Yu.A., Kazanskij Yu.A., Matusevich Eu.S. Kriterii kachestva nejtronnyh puchkov dlya luchevoj terapii [Neutron beams’ quality criteria for radiation therapy] // Izvestiya vuzov. Yadernaya energetika. 2008. № 1. P. 139-149. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кураченко Ю.А. Реакторные пучки для лучевой терапии: критерии качества и расчетные технологии // Мед. физика. 2008. № 2 (38). С. 20-28.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kurachenko Yu.A. Reaktornye puchki dlya luchevoj terapii: kriterii kachestva i raschyotnye tekhnologii [Reactor beams for the radiation therapy: quality criteria and computation technologies] // Medicinskaya fizika. 2008. № 2 (38). P. 20-28. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кураченко Ю.А. Реакторные пучки для лучевой терапии. Расчетные модели и вычислительные технологии. Монография. - Saarbrücken, Deutschland. Palmarium Academic Publishing, OmniScriptum GmbH&amp;Co. RG. 2013. 372 pp.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kurachenko Yu. A. Reaktornye puchki dlya luchevoj terapii. Raschyotnye modeli i vychislitel’nye tekhnologii [Reactor beams for radiation therapy. Calculation models and computation technologies]. -  Saarbrücken, Deutschland: Palmarium Academic Publishing, OmniScriptum GmbH&amp;Co. RG, (ISBN: 978-3-8473-9842-4) 2013. 372 p. (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B21">
    <label>21.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Burn K.W. et al. Final design and construction issues of the TAPIRO epithermal column, Report at ICNCT-XII, Oct. 9-13, 2006. http://icnct-12.umin.jp/beams for boron neutron capture therapy in a fast reactor/Current status of neutron capture therapy. IAEA-TECDOC-1223, 2001.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Burn K.W. et al. Final design and construction issues of the TAPIRO epithermal column, Report at ICNCT-XII, Oct. 9-13, 2006. http://icnct-12.umin.jp/beams for boron neutron capture therapy in a fast reactor/Current status of neutron capture therapy. IAEA-TECDOC-1223, 2001.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B22">
    <label>22.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Liu Hungyuan B., Brugger R.M., Rorer D.C. Upgrades of the epithermal neutron beam at the Brookhaven Medical Research Reactor BNL-63411. Доступно по адресу: http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/ _Public/28/014/28014354.pdf</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Liu Hungyuan B., Brugger R.M., Rorer D.C. Upgrades of the epithermal neutron beam at the Brookhaven Medical Research Reactor BNL-63411. Доступно по адресу: http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/ _Public/28/014/28014354.pdf</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B23">
    <label>23.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Riley K.J., Binns P.J., Harling O.K. Performance characteristics of the MIT fission converter based epithermal neutron beam // Phys. Med. Biol. 2003. Vol. 48. P. 943-958,</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Riley K.J., Binns P.J., Harling O.K. Performance characteristics of the MIT fission converter based epithermal neutron beam // Phys. Med. Biol. 2003. Vol. 48. P. 943-958,</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B24">
    <label>24.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Harling O.K., Riley K.J., Newton T.H. et al. The new fission converter based epithermal neutron irradiation facility at MIT // Nuclear Reactor Laboratory. MIT. Доступно по адресу: http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/36/026/36026570.pdf</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Harling O.K., Riley K.J., Newton T.H. et al. The new fission converter based epithermal neutron irradiation facility at MIT // Nuclear Reactor Laboratory. MIT. Доступно по адресу: http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/36/026/36026570.pdf</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B25">
    <label>25.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">MCNP - A General Monte Carlo N-Particle Transport Code. Version 5. Vol. I: Overview and Theory. Authors: X-5 Monte Carlo Team. LA-UR-03-1987. April 24. 2003.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">MCNP - A General Monte Carlo N-Particle Transport Code. Version 5. Vol. I: Overview and Theory. Authors: X-5 Monte Carlo Team. LA-UR-03-1987. April 24. 2003.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B26">
    <label>26.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Pelowitz D.B. MCNPX user’s manual. Version 2.4.0 - LA-CP-07-1473.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pelowitz D.B. MCNPX user’s manual. Version 2.4.0 - LA-CP-07-1473.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B27">
    <label>27.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">STAR-CD®. Доступно по адресу CD-adapco Engineering Simulation Software - CAE and CFD Software.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">STAR-CD®. Доступно по адресу CD-adapco Engineering Simulation Software - CAE and CFD Software.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
