Фотоядерные реакции. Современный статус экспериментальных данных. Варламов В.В - 51 стр.

UptoLike

51
Суть эксперимента данного типа заключается в
следующем. Ускоренные в линейном ускорителе электроны
в специальной мишени (T
1
- позитронный конвертер) из
тяжелого элемента (большой заряд Z) производят тормозное
излучение, которое далее образует электрон-позитронные
пары. Образующиеся позитроны аннигилируют в
специальной мишени из легкого элемента (T
2
), и под углом
θ = 0 по отношению к направлению движения позитронов
испускают фотоны с энергиями E
γ1
, которые уносят (12)
практически всю энергию позитронов. Фотоны
направляются на мишень из исследуемого образца (S),
образующиеся в мишени нейтроны регистрируются
детектором (D).
Установка в Ливерморе с точки зрения получения
аннигиляционных фотонов была почти полностью
аналогичной описанной установке, реализованной в Саклэ.
Единственное непринципиальное техническое отличие
заключалось в том, что Ливерморе аннигилирующие
позитроны получались на конверторе, расположенном не
после последней секции ускорителя как в Саклэ, а между
двумя промежуточными ускорительными секциями.
При этом детекторы, использовавшиеся в обеих
лабораториях, различались достаточно существенно, что
(как будет показано далее) явилось основной причиной
существенных систематических расхождений данных,
полученных на обеих установках.
Детектор “slowing-down” типа, применявшийся в
Ливерморе.
Использовался детектор того же типа, что и
применявшийся в НИИЯФ МГУ (описан выше), и
позволявший детектировать нейтроны образовавшиеся в
период действия импульса фотонов от ускорителя, в период
между такими импульсами после замедления (slowing-
     Суть эксперимента данного типа заключается в
следующем. Ускоренные в линейном ускорителе электроны
в специальной мишени (T1 - позитронный конвертер) из
тяжелого элемента (большой заряд Z) производят тормозное
излучение, которое далее образует электрон-позитронные
пары. Образующиеся позитроны аннигилируют в
специальной мишени из легкого элемента (T2), и под углом
θ = 0 по отношению к направлению движения позитронов
испускают фотоны с энергиями Eγ1, которые уносят (12)
практически     всю    энергию    позитронов.    Фотоны
направляются на мишень из исследуемого образца (S),
образующиеся в мишени нейтроны регистрируются
детектором (D).
     Установка в Ливерморе с точки зрения получения
аннигиляционных фотонов была почти полностью
аналогичной описанной установке, реализованной в Саклэ.
Единственное непринципиальное техническое отличие
заключалось в том, что Ливерморе аннигилирующие
позитроны получались на конверторе, расположенном не
после последней секции ускорителя как в Саклэ, а между
двумя промежуточными ускорительными секциями.
     При этом детекторы, использовавшиеся в обеих
лабораториях, различались достаточно существенно, что
(как будет показано далее) явилось основной причиной
существенных систематических расхождений данных,
полученных на обеих установках.

     Детектор “slowing-down” типа, применявшийся в
Ливерморе.
     Использовался детектор того же типа, что и
применявшийся в НИИЯФ МГУ (описан выше), и
позволявший детектировать нейтроны образовавшиеся в
период действия импульса фотонов от ускорителя, в период
между такими импульсами после замедления (slowing-
                          51