ВУЗ:
Составители:
61
энергии осуществляется путем вращения кристалла относительно
направления подающего пучка.
Рис. 5.7.
Слева : спектр гамма-квантов, образующихся в результате
когерентного рассеяния электронов с энергией 1 ГэВ в кристалле
алмаза: 1,2 — экспериментальные данные; сплошные кривые
получены методом наименьших квадратов; Справа: Расчетный
спектр (а) и коэффициент поляризации (б) для фотонов,
образующихся при когерентном излучении электронов в кристалле
алмаза (Е
у
= 6 ГэВ).
Видно, что при энергии электронов 1 ГэВ диапазон
энергий гамма -квантов составляет 100 — 550 МэВ. Поскольку
спектр гамма-квантов существенно зависит от угла излучения,
для повышения точности измерений, он постоянно мониторируется
магнитным спектрометром. Следует отметить, что существенным
достоинством работы с монокристаллами является возможность
получения поляризованного гамма- пучка, (рис. 5.7). К
сожалению, эта поляризация не может регулироваться в процессе
эксперимента и ее величина далека от 100%.
Дополнительная литература:
5.1. В.Г.Недорезов, Ю.Н.Ранюк. Фотоделение ядер за гигантским
резонансом. Наукова думка, Киев. 1989 ISBN 5-12-000869-0.
энергии осуществляется путем вращения кристалла относительно направления подающего пучка. Рис. 5.7. Слева : спектр гамма-квантов, образующихся в результате когерентного рассеяния электронов с энергией 1 ГэВ в кристалле алмаза: 1,2 — экспериментальные данные; сплошные кривые получены методом наименьших квадратов; Справа: Расчетный спектр (а) и коэффициент поляризации (б) для фотонов, образующихся при когерентном излучении электронов в кристалле алмаза (Еу = 6 ГэВ). Видно, что при энергии электронов 1 ГэВ диапазон энергий гамма -квантов составляет 100 — 550 МэВ. Поскольку спектр гамма-квантов существенно зависит от угла излучения, для повышения точности измерений, он постоянно мониторируется магнитным спектрометром. Следует отметить, что существенным достоинством работы с монокристаллами является возможность получения поляризованного гамма- пучка, (рис. 5.7). К сожалению, эта поляризация не может регулироваться в процессе эксперимента и ее величина далека от 100%. Дополнительная литература: 5.1. В.Г.Недорезов, Ю.Н.Ранюк. Фотоделение ядер за гигантским резонансом. Наукова думка, Киев. 1989 ISBN 5-12-000869-0. 61
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- …
- следующая ›
- последняя »