Электромагнитные взаимодействия ядер. Недорезов В.Г - 62 стр.

UptoLike

62
ГЛАВА 6.
Метод обратного комптоновского рассеяния лазерных
фотонов на электронах высокой энергии в сравнении с
другими методами.
Впервые метод обратного комптоновского рассеяния
был предложен в 1963 году Арутюняном и Туманяном, которые
рассчитали основные характеристики пучка, получающегося
при столкновении лазерных фотонов с электронами. Затем этот
метод был экспериментально подтвержден в ФИАНе и детально
изучен во Фраскати. Широкое применение метода обратного
комптоновского рассеяния в фотоядерных экспериментах
началось в 1994 году в Новосибирске, где был выполнен цикл
работ по исследованию фотопоглощения и фотоделения ядер на
установке РОКК (Рассеянные Обратные Комптоновские
Кванты). В настоящее время работы по фотоядерным реакциям
на комптоновских пучках активно ведутся в Брукхэвене (США)
на установке LEGS (Laser Electron Gamma Source), Гренобле на
накопителе ESRF (эксперимент GRAAL – GRenoble Accelerateur
Anneau Laser), в Японии на SРring-8 (установка LEPS Laser
Electron Photon Source) и других. Дополнительную информацию
по этим установкам можно найти в обзоре [6.1].
Важным достоинством используемого в этих работах
пучка (в дополнение к монохроматичности, обеспечиваемой
системой мечения) является когерентность и высокая степень
поляризации, что позволяет исследовать спиновую структуру
нуклонов, различные поляризационные эффекты в рассеянии
фотонов на ядрах и нуклонах. Для получения комптоновских
пучков необходимы электронные накопители, где ток
электронов достигает нескольких сотен mA. При этом
интенсивность гамма - пучка сравнительно невысока (до 10
7
фотон/сек). Ограничение по интенсивности связано с
выбиванием лазерным лучом электронов с орбиты накопителя и
уменьшением времени жизни пучка. Для фотоядерных
исследований в области средних энергий существуют
дополнительные ограничения на интенсивность пучка,
связанные с ограниченным быстродействием используемой
электроники, возможностями системы сбора и обработки
ГЛАВА 6.
Метод обратного комптоновского рассеяния лазерных
фотонов на электронах высокой энергии в сравнении с
другими методами.

        Впервые метод обратного комптоновского рассеяния
был предложен в 1963 году Арутюняном и Туманяном, которые
рассчитали основные характеристики пучка, получающегося
при столкновении лазерных фотонов с электронами. Затем этот
метод был экспериментально подтвержден в ФИАНе и детально
изучен во Фраскати. Широкое применение метода обратного
комптоновского рассеяния в фотоядерных экспериментах
началось в 1994 году в Новосибирске, где был выполнен цикл
работ по исследованию фотопоглощения и фотоделения ядер на
установке РОКК (Рассеянные Обратные Комптоновские
Кванты). В настоящее время работы по фотоядерным реакциям
на комптоновских пучках активно ведутся в Брукхэвене (США)
на установке LEGS (Laser Electron Gamma Source), Гренобле на
накопителе ESRF (эксперимент GRAAL – GRenoble Accelerateur
Anneau Laser), в Японии на SРring-8 (установка LEPS – Laser
Electron Photon Source) и других. Дополнительную информацию
по этим установкам можно найти в обзоре [6.1].
        Важным достоинством используемого в этих работах
пучка (в дополнение к монохроматичности, обеспечиваемой
системой мечения) является когерентность и высокая степень
поляризации, что позволяет исследовать спиновую структуру
нуклонов, различные поляризационные эффекты в рассеянии
фотонов на ядрах и нуклонах. Для получения комптоновских
пучков необходимы электронные накопители, где ток
электронов достигает нескольких сотен mA. При этом
интенсивность гамма - пучка сравнительно невысока (до 107
фотон/сек). Ограничение по интенсивности связано с
выбиванием лазерным лучом электронов с орбиты накопителя и
уменьшением времени жизни пучка. Для фотоядерных
исследований в области средних энергий существуют
дополнительные ограничения на интенсивность пучка,
связанные с ограниченным быстродействием используемой
электроники, возможностями системы сбора и обработки

                             62