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미리 설정된 스케줄링된 신호에 대응하여 이온 빔을 생성하는 플라스마 모듈, 상기 이온 빔과 상호작용을 하여 목표하는 동위 원소를 생산하기 위한 중성자와 모핵종을 포함하는 타겟 챔버, 그리고 상기 타겟 챔버으로부터 목표하는 동위 원소의 방사능 값을 획득하기 위한 상기 플라스마의 출력값을 연산하고, 연산된 상기 출력값에 기초하여 상기 스케줄링된 신호를 생성하여 상기 플라스마 모듈을 제어하는 제어 모듈 을 포함하는 중성자 발생장치
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제1항에서,상기 타겟 챔버는, 중앙 영역에 중수소-삼중수소(D-T) 중성자 선원을 포함하며, 상기 중수소-삼중수소 중성자 선원을 둘러싼 공간에 모핵종을 포함하는 중성자 발생장치
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제2항에서, 상기 타겟 챔버는, 상기 중수소-삼중수소 중성자 선원을 360도 둘러싸는 형태의 일정한 크기의 반경을 가지는 중성자 발생장치
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제1항에서, 상기 모핵종은 Mo-100이고, 상기 동위 원소는Tc-99m 또는 Mo-99를 나타내는 중성자 발생장치
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제4항에서, 상기 타겟 챔버에 연결되어, 상기 타겟 챔버 내의 Mo-100(n,2n)Mo-99 반응을 통해 생산된 Tc-99 m 을 추출하는 추출용 파이프 라인을 더 포함하는 중성자 발생장치
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제1항에서,상기 플라스마 모듈과 상기 타겟 챔버 사이에 위치되고, 구비된 복수개의 가속 전극을 통해 상기 이온 빔을 가속시키도록 작동하는 가속기를 더 포함하는 중성자 발생장치
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제1항에서, 상기 제어 모듈은, 총 운전 횟수를 포함하는 출력 조건을 입력받으면, 상기 출력 조건에 기초하여 상기 총 운전 횟수 내의 n번째 운전에 의해 생산되는 방사능 값을 산출하는 중성자 발생장치
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제7항에서, 상기 제어 모듈은, n 번째 운전에서 생산된 방사능 값을 상기 목표하는 동위 원소의 방사능 값으로 설정하여, 상기 총 운전 횟수 내의 n+1번째 운전에 대한 상기 플라스마의 출력 값을 산출하고, 산출된 상기 n+1번째 운전에 대한 출력값으로 스케줄링하는 중성자 발생장치
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소형 중성자 발생 장치를 이용한 동위원소 생산 방법에 있어서, 총 운전 횟수 N를 포함하는 하나 이상의 출력 조건을 입력받는 단계, 상기 출력 조건에 대응하여 목표하는 동위 원소의 방사능 값을 획득하기 위한 플라스마의 출력값을 산출하여 스케줄링하는 단계, 상기 스케줄링에 대응하여 플라스마 모듈의 이온 빔 생성을 제어하는 단계, 그리고 상기 이온 빔과 상호작용을 하는 중성자와 모핵종에 의해 동위 원소를 생산하는 단계를 포함하는 동위원소 생산 방법
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제9항에서, 상기 출력 조건은 붕괴 상부, 반응율, 회수율 그리고 총 운전 횟수N을 포함하고, 상기 모핵종은 Mo-100이고, 상기 동위 원소는Tc-99m 또는 Mo-99를 나타내는 동위원소 생산 방법
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제10항에서, 상기 스케줄링하는 단계는, 상기 출력 조건에 대응하여 초기 운전에 따른 동위원소에 대한 방사능 값을 연산하는 단계, 상기 동위원소에 대한 방사능 값에 기초하여 동일한 방사능 값이 도출하기 위한 다음 운전의 출력값을 계산하는 단계, 그리고상기 총 운전 횟수N에 대응하여 계산된 N번의 출력값에 기초하여 스케줄링하는 단계, 를 포함하는 동위원소 생산 방법
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제 11항에서, 상기 방사능 값을 연산하는 단계는, 초기 운전에 대한 Tc-99m의 방사선 양을 다음 수학식을 통해 산출하는 동위원소 생산 방법
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제 11항에서, 상기 방사능 값을 연산하는 단계는, 초기 운전에 대한 Mo-99의 방사선 양을 다음 수학식을 통해 산출하는 동위원소 생산 방법
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제12항에서, 상기 방사능 값을 연산하는 단계는, n번째 운전에 대한 Tc-99m의 방사선 양을 다음 수학식을 통해 산출하는 동위원소 생산 방법
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제14항에서, n번째 운전에 대한 Mo-99의 방사선 양을 다음 수학식을 통해 산출하는 동위원소 생산 방법
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제12항 내지 제15항 중 어느 한 항에서, 상기 출력값을 산출하는 단계는, 다음 수학식을 이용하여 이전 단계에서 산출된 방사능값(AMo-99(tn), ATc-99m(t n))과 동일한 값을 갖는 운전 출력 값(Rtot,n+1)을 산출하는 동위원소 생산 방법
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