Фотоядерные реакции. Современный статус экспериментальных данных. Варламов В.В - 49 стр.

UptoLike

49
Энергетическое разрешение описанного метода
монохроматизации определяется, в основном, четырьмя
факторами:
1) энергетический разброс в пучке позитронов,
падающих на аннигиляционную мишень;
2) многократное рассеяние позитронов в
аннигиляционной мишени, увеличивающее
неопределенность в угле θ испускания
аннигиляционного фотона относительно направления
движения позитрона;
3) потери энергии позитронов в аннигиляционной
мишени перед испусканием моноэнергетических
фотонов;
4) величина телесного угла, внутри которого движутся
фотоны, падающие на исследуемую мишень.
Все сказанное делает очевидными способы
повышения энергетического разрешения экспериментов
такого типа - дополнителный магнитный анализ
позитронного пучка (фактор 1)), уменьшение толщины
аннигиляционной мишени (факторы 2) и 3)) и телесного
угла (фактор 4)), которые все ведут к уменьшению и так
невысокой интенсивности аннигиляционного излучения,
падающего на исследуемую мишень.
Как отмечалось во Введении, установки такого типа
были созданы в нескольких лабораториях, наибольшее
количество данных было получено в Лоуренсовской
Ливерморской национальной лаборатории США и Центре
ядерных исследований Франции в Саклэ.
Схема эксперимента на пучке
квазимоноэнергетических аннигиляционных фотонов,
реализованная в Саклэ, приведена на Рис. 5.
     Энергетическое разрешение описанного метода
монохроматизации определяется, в основном, четырьмя
факторами:
1)   энергетический разброс в пучке позитронов,
     падающих на аннигиляционную мишень;
2)   многократное       рассеяние       позитронов       в
     аннигиляционной         мишени,        увеличивающее
     неопределенность      в     угле     θ     испускания
     аннигиляционного фотона относительно направления
     движения позитрона;
3)   потери энергии позитронов в аннигиляционной
     мишени перед испусканием моноэнергетических
     фотонов;
4)   величина телесного угла, внутри которого движутся
     фотоны, падающие на исследуемую мишень.
     Все    сказанное    делает    очевидными      способы
повышения энергетического разрешения экспериментов
такого типа - дополнителный магнитный анализ
позитронного пучка (фактор 1)), уменьшение толщины
аннигиляционной мишени (факторы 2) и 3)) и телесного
угла (фактор 4)), которые все ведут к уменьшению и так
невысокой интенсивности аннигиляционного излучения,
падающего на исследуемую мишень.
     Как отмечалось во Введении, установки такого типа
были созданы в нескольких лабораториях, наибольшее
количество данных было получено в Лоуренсовской
Ливерморской национальной лаборатории США и Центре
ядерных исследований Франции в Саклэ.
     Схема          эксперимента          на         пучке
квазимоноэнергетических      аннигиляционных      фотонов,
реализованная в Саклэ, приведена на Рис. 5.




                           49