Электромагнитные взаимодействия ядер. Недорезов В.Г - 72 стр.

UptoLike

72
Линейная и циркулярная
поляризация комптоновского
гамма-пучка, формируемая
с помощью коллиматора.
Заштрихованная часть
означает область,
вырезаемую коллиматором.
Для монохроматизации пучка с высоким энергетическим
разрешением в эксперименте используется метод мечения
фотонов по энергии. Электрон, испытавший излучение фотона в
процессе комптоновского рассеяния, отклоняется внутрь кольца
магнитом, как показано на рис. 7.1. По величине отклонения от
орбиты, определяемой потерей энергии и величиной магнитного
поля, легко рассчитать энергию излученного фотона:
(7.4)
где E
e
и E
e’
- начальная и конечная энергия электрона,
соответственно. Для реализации метода, очевидно, необходима
быстродействующая система совпадений, которая позволит
регистрировать продукты реакции на совпадение с рассеянными
электронами.
Система мечения фотонов по энергии на установке
GRAAL представляет из себя детектор из слоев пластика и
кремниевого микрострипового детектора (см. рис. 7.4). Ее край
находится в непосредственной близости от пучка электронов,
циркулирующего в накопителе. Поэтому на время инжекции,
когда пучок еще не установился в окончательное положение, ее
приходится отодвигать от пучка. В рабочем положении
расстояние от стенки до пучка составляет 1 см, что
ee
EEE
=
γ
Линейная и циркулярная
поляризация комптоновского
 гамма-пучка, формируемая
 с помощью коллиматора.
Заштрихованная часть
означает область,
 вырезаемую коллиматором.




       Для монохроматизации пучка с высоким энергетическим
разрешением в эксперименте используется метод мечения
фотонов по энергии. Электрон, испытавший излучение фотона в
процессе комптоновского рассеяния, отклоняется внутрь кольца
магнитом, как показано на рис. 7.1. По величине отклонения от
орбиты, определяемой потерей энергии и величиной магнитного
поля, легко рассчитать энергию излученного фотона:
                   Eγ = E e − E e′              (7.4)

где Ee и Ee’     - начальная и конечная энергия электрона,
соответственно. Для реализации метода, очевидно, необходима
быстродействующая система совпадений, которая позволит
регистрировать продукты реакции на совпадение с рассеянными
электронами.
       Система мечения фотонов по энергии на установке
GRAAL представляет из себя детектор из слоев пластика и
кремниевого микрострипового детектора (см. рис. 7.4). Ее край
находится в непосредственной близости от пучка электронов,
циркулирующего в накопителе. Поэтому на время инжекции,
когда пучок еще не установился в окончательное положение, ее
приходится отодвигать от пучка. В рабочем положении
расстояние от стенки до пучка составляет 1 см, что

                             72