Установка для измерения электрического дипольного момента нейтрона

 

(11)

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

Сснзз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (б1) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 05.07.74 (21) 2041445!26-25 с присоединением заявки— (23) Приоритет— (43) Опубликовано 05.02.76. Бюллетень ¹ 5 (45) Дата опубликования описания 15.07.7б (51) М.Кл G 01 Т 7/00

Государственный комитет

Совета Министров СССР по лелам изобретений и открытий (53) УДК 539.1.06 (088.8) (72) Автор изобретения

Ю. В. Таран

Объединенный институт ядерных исследований (71) Заявитель (54) УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

ДИПОЛЬНОГО МОМЕНТА НЕЙТРОНА

Изобретение относится,к экспериментальной нейт рон ной физике и Mlo?KBT быть использовано при измерении электрического дипольното мсме|нта (ЭДМ) нейтрона.

Известна уста нонка для измерения ЭДМ, нейтрона, в которой используются ультрахолодные нейтроны (УХН) . Внутри установки имеется камера, в которую периодически на пускают поляризс ватвные УХН. После выдержки в течение десятков секунд под действием магнитного и электрического полей

УХН выпускаются через анализатор поляризации на детектор. По условиям эксперимента .выходящие нейтроны циркулярно,поляризованы в плоскости, перпендикуляр ной магии ному полю установки. При этом линейная поляризация (вдоль поля) отсутствует, и анализатор поляризации отфильтровывает половину выхадящих,нейтронов (эф фекти в насть а нализ атор а предполагается равной 1) и пропускает их на детектор.

Другая полавина нейтронов остается до следующего накопления. Это явление нежелательно, та к как остававшиеся |нейтроны обладают противоположной поляризацией по отношению к,напуокаемым нейпронам, прошедшим через а нализатар, играющей в данном случае роль поляризатора.

IB анализаторе типа нейтронавода оставшиеся,нейтроны поглощаются стенками, в анализаторе с тонкой ферромапнитной пленкой устана вли ваются поглотители, но в обоих случаях эти УХН не используются.

Целью изобретения является увеличение чувствительности установки на УХН для измерения ЭДМ,путем регистрации нейтранов, не пропущенных а нализатаром,поляризации на детектор (ошибка измарания ЭДМ, определяющая чувствительность уста|новки, обрат10 но пропорциональна квадратному корню из числа отсчетов детектора).

Сюгласно изобретению, для достижения указанной цели, тонкая феррамапнитная пленка анализатора убирается после регист15,рации УХН, пропущенных а нализаторам, и остававшиеся УХН вытекают,на детектор и регистрируются.

На чертеже схематично показана предложевная уста нювка для измерения ЭДМ.

От источни(ка нейтранов УХН через канал

1, напускной шибер 2 и поляризатор 8 поступают в камеру 4, снабженную заслон кой

5. При этом детактор б закрыт. После за полнения камеры засланка 5,закрьовается, шибер

2 переводится в положение, при котором канал закрыт, а детектор открыт. По окончании выдержки t, равной приблизительно времени жизни т УХН в камере, заслонка 5 открывается и УХН с одной проекцией спина через поляризатор ? перетекают в детектор. Если

502351

@ормуaa изобреге

20 г (Составитель Ю. Александров

Текред Е. Подурушина Корректор И. Симкина

Редактор T. Орловская

Заказ 719!891 Изд. № 305 Тираж 690 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Тип. Харьк. фил. пред. «Патент» обозначить число нейтронов, подданных в камеру, через Np, то в конце выдержки их остается N=AIp ехр (— t/ò). Детектор сосчитает

I„== - — еЯ„R„N, где в — эффективность де- 5

1 тектора, RÄ H R„— про пуокание поляризатораа .и,нейтроновода соо иветнс пвенно.

Так как вытека ние УХН происходит,по экопанен циальном у за ко,ну, то через некоторое,время t )) -.„где т„— постоянная вытекания, в камере оста нутся только нейтроны с другой проекцией GIIHiHQB, которые анализатор не пропускает и опять воз|вращает в камеру. Если теперь анализатор убрать, то детектор зарегистрирует следующее число отсчетов:

/,=

Оценим величину I, /1, для реалистического случая. Согласно измерениям Егорова и др. 25 («Ядерная физика», т.,19, стр. 300, 1974 г,) для поляризатора из железной фольги толщи ной 10 мк R„=0,8. По данным Грошева и др. (Phus, Lett 34В, 293, 1971) можно получить времена жизни УХН со средней скоростью 5 м/сек т=30-;50 сек. Согласно расчепа м методом Мо нте-Карло,для кагмеры диаметром 50 см и длиной 10 см с выходным отверстием 14 см и нейтроноводом такого же диаметра и длиной 2 м, постоя|иная вытекания т,=2 сек. Тогда полагая t =2,5 т „, что обеспечивает вытекание не менее 95% УХН, получим ехр (— t /т) ==- 0,8. Таким образом, /,//л=1 и,статистика увеличивается,в два раза, что,п ри заданной длительности эксперимента,в Р 2 раза увеличивает точность эксперимента, или .п ри зада иной точности сокращает в два раза его длительность.

У ста нов ка для измерения электрического дипольного момента .нейтрона, содержащая на капительную камеру, нейтроновод, детектор и поляризатор из ферромапнитной пленки, отличающая ся тем, что, с целью увеличения чувствительности установки, ферромапнипная пленка,поляризатора закреплена на подвижной рамке.

Установка для измерения электрического дипольного момента нейтрона Установка для измерения электрического дипольного момента нейтрона 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к дозиметрической аппаратуре, предназначенной для системы радиационного контроля, осуществляемого населением, в соответствии с Концепцией, принятой Национальной комиссией радиационной защиты в 1989 г

Изобретение относится к ядерной физике и биофизике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для оценки качества деталей при их изготовлении и ремонте, а конкретно - дефектоскопии с использованием радиоактивных источников ионизирующего излучения и коллимированных блоков детекторов

Изобретение относится к области технической физики и может быть использовано для контроля окружающей среды, в частности, санитарно-эпидемиологическими и экологическими службами для контроля за содержанием радона, торона и их дочерних продуктов в воздухе жилых и производственных помещений, в радоновых водолечебницах и специальных медицинских лабораториях, при оснащении зондом в строительной индустрии при выборе строительных площадок, анализа радоноопасности строительных материалов и конструкций; при производстве строительных материалов, открытой разработки и переработки полезных ископаемых; при оснащении барботером для регистрации радона в жидких средах (воде, нефти); в научно-исследовательских лабораториях
Наверх