Электромагнитные взаимодействия ядер. Недорезов В.Г - 109 стр.

UptoLike

109
Полное число адронных событий, набранных в течение
одного дня (
7
102 ), было достаточным для получения
статистической точности %2
в каждом энергетическом
интервале шириной 16 МэВ (разрешение системы мечения).
Эффективность системы мечения была одинаковой при наборе
данных и измерении потока гамма - квантов, поскольку это
производилось одновременно. Поток измерялся одновременно
двумя мониторами пучка: детектором полного поглощения
спагетти») и относительным пластиковым счетчиком.
Эффективность регистрации адронных событий
)(
γ
E определялась с помощью моделирования по методу
Монте-Карло с использованием программы GEANT. Результаты
моделирования приведены в таблице 13.1 для двух различных
порогов триггера BGO (полное энерговыделение 100 и 160
МэВ). Видно, что эта эффективность слабо зависит от порога и
от энергии фотонов в рассматриваемой области. Ее величина
близка к 90% благодаря большому телесному углу детектора.
Величину систематической ошибки, связанной с оценкой
эффективности, мы оцениваем на уровне не более 2%. В
частности, это выполнялось путем сравнения результатов,
полученных при разных длинных волн используемых лазеров в
перекрывающихся диапазонах энергий. Полные ошибки
измерений приведены ниже после сравнения с результатами,
полученными независимо методом суммирования парциальных
реакций.
Результаты измерений, полученные методом вычитания,
представлены на рис.13.1. Статистические ошибки не
превосходят размеров точки. Видно, что ниже 800 МэВ данные
разных экспериментов находятся в хорошем согласии между
собой. При энергии выше 800 МэВ данные GRAAL
незначительно, но систематически лежат ниже, чем данные
Армстронга.
        Полное число адронных событий, набранных в течение
одного дня ( ≈ 2 ⋅ 10 7 ), было достаточным для получения
статистической точности ≤ 2% в каждом энергетическом
интервале шириной 16 МэВ (разрешение системы мечения).
Эффективность системы мечения была одинаковой при наборе
данных и измерении потока гамма - квантов, поскольку это
производилось одновременно. Поток измерялся одновременно
двумя мониторами пучка: детектором полного поглощения
(«спагетти») и относительным пластиковым счетчиком.
        Эффективность      регистрации  адронных    событий
Ω( Eγ ) определялась с помощью моделирования по методу
Монте-Карло с использованием программы GEANT. Результаты
моделирования приведены в таблице 13.1 для двух различных
порогов триггера BGO (полное энерговыделение 100 и 160
МэВ). Видно, что эта эффективность слабо зависит от порога и
от энергии фотонов в рассматриваемой области. Ее величина
близка к 90% благодаря большому телесному углу детектора.
Величину систематической ошибки, связанной с оценкой
эффективности, мы оцениваем на уровне не более 2%. В
частности, это выполнялось путем сравнения результатов,
полученных при разных длинных волн используемых лазеров в
перекрывающихся диапазонах энергий. Полные ошибки
измерений приведены ниже после сравнения с результатами,
полученными независимо методом суммирования парциальных
реакций.
       Результаты измерений, полученные методом вычитания,
представлены на рис.13.1. Статистические ошибки не
превосходят размеров точки. Видно, что ниже 800 МэВ данные
разных экспериментов находятся в хорошем согласии между
собой. При энергии выше 800 МэВ данные GRAAL
незначительно, но систематически лежат ниже, чем данные
Армстронга.




                            109