Способ измерения поляризации нейтронов
Изобретение относится к области экспериментальной ядерной физики. Способ заключается в том, что с целью повышения точности определения поляризации нейтронного пучка, а также одновременного определения поляризации нейтронов, эффективности флиппера и деполяризующей способности шима между поляризатором и анализатором помещают два преобразователя поляризации нейтронов. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к экспериментальной ядерной физике и может быть использовано для определения степени поляризации нейтронного пучка в широком диапазоне энергий. Целью изобретения является повышение точности измерения поляризации нейтронного пучка, а также возможность одновременного определения эффективности преобразователей поляризации флиппера и деполяризующей способности шима. В способе используют два преобразователя поляризации нейтронов (преобразователями могут быть как флиппер, так и шим); сначала измеряют число детектируемых нейтронов без преобразователей между поляризатором и анализатором, затем число нейтронов, прошедших через каждый из двух преобразователей в отдельности, и число нейтронов, прошедших через оба преобразователя вместе, а затем вычисляют величину поляризации нейтронов и эффективности обоих преобразователей по формулам pp
= l _
; 2
1=
; 2
2=
; где m1=
; m2=
; m12=
; No - счет нейтронов без преобразователей; N1 - счет нейтронов с первым преобразователем;
N2 - счет нейтронов с вторым преобразователем;
N12 - счет нейтронов с двумя преобразователями;
А1, А2 - коэффициенты поглощения нейтронов в первом и втором преобразователе соответственно;
А12 - коэффициент поглощения нейтронов в двух преобразователях одновременно. Предлагаемый способ основан на следующем. Прошедший поляризатор пучок нейтронов падает на преобразователь. Обозначим вероятность прохождения поляризованных нейтронов через преобразователь без изменения поляризации и с изменением поляризации через р и q соответственно. Очевидно, что р + q = 1. Пусть характеризует отклонение шима от идеальности. Тогда справедливы следующие выражения:
p = +
;; q =
-
;
p - q = 2
Если преобразователем является флиппер, то эффективность переворота К связана с величиной соотношением
K = -
. Если на поляризатор падает пучок неполяризованных нейтронов, то после поляризатора нейтронам с состоянием спина ((
)) и ((
)) соответствуют вероятности р' и q'. Тогда
p' + q' = 1,
а поляризующая способность поляризатора
P' = p' - q'. После поляризатора нейтроны подают на анализатор, для которого
p''+ q'' = 1;
P'' = p'' - q''. Обозначая No счет нейтронов, прошедших поляризатор и анализатор без наличия преобразователя, получают:
No = p'p'' + q'q'',
откуда после несложных математических преобразований следует
N0= . Ставя первый преобразователь между поляризатором и анализатором, после анализатора имеют нейтронов с направлением спина ((
))
p +
+q
-
=
(p
+q
)+
1(p
-q
)=
+
1P
,
с направлением спина (())
p -
+q
+
=
(p
+q
)-
1(p
-q
)=
-
1P
и общий счет нейтронов
N1= +
1P
p
+
-
1P
q
=
+
1p
p
=
. Аналогично после прохождения второго преобразователя (без первого) общий счет нейтронов
N2= . Если пучок поляризованных нейтронов до анализатора пропускается через оба преобразователя, то после анализатора имеют нейтронов со спином (и общий счет нейтронов cо спином ((
))
+
1p
+
+
-
1p
-
=
+ 2
1
2P
,
со спином (())
+
1p
-
+
-
1p
+
=
- 2
1
2P
и общий счет нейтронов
N12= + 2
1
2p
p
+
- 2
1
2p
q
=
+ 2
1
2P
p
;
N12= . Нормируя N1, N2, N12 по основному счету нейтронов без шима No, получают
n1= =
; (1)
n2= =
; (2)
n12= =
, (3)
из которых можно определить три неизвестные величины: P'P'', 1 и
2. Из выражений (1), (2), (3)
PP
= l -
;
21=
;
22=
. Для принятия во внимание поглощения нейтронов в преобразователях необходимо n1, n2, n12 заменить на
m1 = ; m2 =
; m12 =
. Итак, с учетом поглощения в шимах P
P
= l -
; (4) 2
1=
; (5) 2
2=
. (6)
Статистическая точность измерений, определяемая m1, m2 и m12, вычисляется стандартным способом. В частности, если исходные величины No, N1, N2, N12 измеряются независимо и в течение равных промежутков времени, то для дисперсии Dp'p'', D, D
имеют место формулы
(7)
LN0D =
+
+
;
(8)
LN0D =
+
+
. (9)
В различных конкретных случаях формулы (7), (8) и (9) могут сильно упроститься, например в случае двух шимов, близких по своим параметрам к идеальным, т. е. 1,
2
l; m1
m2
m12
; m1
m2
, и разностями (m12-m1) и (m12-m2) можно пренебречь. Тогда
Dpp
=
;
D D
N0
Если измерение проводят с шимом и флиппером ( l,
2
-
) , то m1
, m12
, , а m2 << 1. Тогда Dp
p
; D
; D
На чертеже дана схема устройства, реализующего предложенный способ. "Белый" пучок нейтронов, выходящий из канала ядерного реактора, проходя через поляризатор 1, поляризуется и попадает на анализатор 2. Выходя из анализатора, нейтроны детектируются детектором 3. Между поляризатором и анализатором устанавливаются преобразователи (шим, флиппер). Экспериментально измеряют число нейтронов без преобразователей No, число нейтронов с первым преобразователем N1; число нейтронов с вторым преобразователем N2; число нейтронов с двумя преобразователями N12, и по формулам (4), (5) и (6) определяют величины P'P'', 1 и
2, а по формулам (7), (8) и (9) - дисперсии этих величин. Предложенный метод прост в применении и позволяет одновременно определить поляризацию нейтронного пучка P'P'', эффективность флиппера К и качество шима
, измерять поляризацию нейтронов с энергией выше тепловой, работать с неидеальными шимом и флиппером, работать без флиппера (т. е. только с двумя шимами), в типовых экспериментах по исследованию деполяризации в образцах использовать сам образец в качестве шима.
Формула изобретения
p



2


2


где m1=

m2=

m12=

A1, A2 - коэффициенты поглощения нейтронов в первом и втором преобразователях соответственно;
A12 - коэффициент поглощения нейтронов в двух преобразователях одновременно,
вычисляют величину поляризации нейтронов P





РИСУНКИ
Рисунок 1