Магнитный прерыватель для измерения спектра...

34
Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов Сарапин Г. В. , Забенкин В. Н. Школа по физике поляризованных нейтронов 23 декабря 2013 г.

Upload: marigold-suarez

Post on 03-Jan-2016

74 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов. Сарапин Г. В. , Забенкин В. Н. Школа по физике поляризованных нейтронов 23 декабря 2013 г. План доклада:. Применение прерывателей пучка нейтронов Механические прерыватели Недостатки механических прерывателей - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Магнитный прерыватель для измерения спектра

поляризованных нейтронов

Сарапин Г. В., Забенкин В. Н.

Школа по физике поляризованных нейтронов23 декабря 2013 г.

Page 2: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

План доклада:

1) Применение прерывателей пучка нейтронов2) Механические прерыватели3) Недостатки механических прерывателей4) Фольга как альтернатива механическому прерывателю5) Принцип работы фольги с током6) Конструкция фольги-прерывателя7) Сравнение характеристик механического прерывателя

и фольги8) Выводы

Page 3: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Применение прерывателей пучканейтронов

В настоящее время для измерения спектров нейтронов методом «времени пролёта» широко используются прерыватели пучка нейтронов.

L (база) – расстояние от прерывателя до детектора

Page 4: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Применение прерывателей пучканейтронов

L (база) – расстояние от прерывателя до детектора

В настоящее время для измерения спектров нейтронов методом «времени пролёта» широко используются прерыватели пучка нейтронов.

Page 5: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Применение прерывателей пучканейтронов

L (база) – расстояние от прерывателя до детектора

V

Lt Время пролёта:

В настоящее время для измерения спектров нейтронов методом «времени пролёта» широко используются прерыватели пучка нейтронов.

Page 6: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Применение прерывателей пучканейтронов

L (база) – расстояние от прерывателя до детектора

V

Lt Время пролёта: Выражение для импульса:;

В настоящее время для измерения спектров нейтронов методом «времени пролёта» широко используются прерыватели пучка нейтронов.

Page 7: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Применение прерывателей пучканейтронов

L (база) – расстояние от прерывателя до детектора

V

Lt Время пролёта: Выражение для импульса:

Тогда:

;

В настоящее время для измерения спектров нейтронов методом «времени пролёта» широко используются прерыватели пучка нейтронов.

Page 8: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Применение прерывателей пучканейтронов

L (база) – расстояние от прерывателя до детектора

V

Lt Время пролёта: Выражение для импульса:

Тогда:

, где C=constВ итоге получаем:

;

В настоящее время для измерения спектров нейтронов методом «времени пролёта» широко используются прерыватели пучка нейтронов.

Page 9: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Механический прерыватель

Можно изменять параметры прерывателя, изменяя количество щелей и их ширину.

Page 10: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Механический прерыватель

Можно изменять параметры прерывателя, изменяя количество щелей и их ширину.

Page 11: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Механический прерыватель

Можно изменять параметры прерывателя, изменяя количество щелей и их ширину.

Page 12: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Таким образом, механическим прерывателям присущ ряд недостатков:

1) Сложность изменения параметров прерывателя при изменении времяпролетной базы.

Page 13: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Таким образом, механическим прерывателям присущ ряд недостатков:

1) Сложность изменения параметров прерывателя при изменении времяпролетной базы.

2) Большие габариты и вес прерывателей, (сильно ограничивает мобильность их использования).

Page 14: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Таким образом, механическим прерывателям присущ ряд недостатков:

1) Сложность изменения параметров прерывателя при изменении времяпролетной базы.

2) Большие габариты и вес прерывателей, (сильно ограничивает мобильность их использования).

Page 15: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Таким образом, механическим прерывателям присущ ряд недостатков:

1) Сложность изменения параметров прерывателя при изменении времяпролетной базы.

2) Большие габариты и вес прерывателей, (сильно ограничивает мобильность их использования).

3) Механические вибрации (сказываются на точности измерения спектров).

Page 16: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Таким образом, механическим прерывателям присущ ряд недостатков:

1) Сложность изменения параметров прерывателя при изменении времяпролетной базы.

2) Большие габариты и вес прерывателей, (сильно ограничивает мобильность их использования).

3) Механические вибрации (сказываются на точности измерения спектров).

4) Сильное падение интенсивности пучка нейтронов при прохождении чоппера.

Page 17: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Существует ли альтернативамеханическому прерывателю?

Page 18: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

ДетекторАнализаторПоляризаторФлиппер

Фольга как альтернатива механическому прерывателю

В последнее время проводится очень много экспериментов с поляризованными нейтронами. В таких случаях вместо механического прерывателя можно использовать магнитный.

ВЫКЛ

Page 19: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

ДетекторАнализаторПоляризаторФлиппер

Фольга как альтернатива механическому прерывателю

В последнее время проводится очень много экспериментов с поляризованными нейтронами. В таких случаях вместо механического прерывателя можно использовать магнитный.

ВКЛ

Page 20: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

ДетекторАнализаторПоляризаторФлиппер

Проблема – большая индуктивность. Т.е. нужно малоиндуктивное устройство – фольга с током.

Фольга как альтернатива механическому прерывателю

В последнее время проводится очень много экспериментов с поляризованными нейтронами. В таких случаях вместо механического прерывателя можно использовать магнитный.

ВКЛ

Page 21: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Принцип работы фольги с током:

По разные стороны фольги поле резко меняет знак.

Фольга с током и распределение полей вблизи нее.

Page 22: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Принцип работы фольги с током:

Увеличивая ток через фольгу, увеличиваем

градиент изменения поля в фольге

Фольга с током и распределение полей вблизи нее.

Page 23: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Принцип работы фольги с током:

Фольга с током и распределение полей вблизи нее.

На установках с поляризованными нейтронами используют слабое ведущее поле для того, чтобы фиксировать направление поляризации (это поле сильнее случайного фонового).

Page 24: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Принцип работы фольги с током:

Помещая фольгу в магнитное поле, перемещаем точку смены знака, как пожелаем.

Фольга с током и распределение полей вблизи нее.

Но поворота поляризации не происходит!

Page 25: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Принцип работы фольги с током:

A если после фольги добавить к уже имеющимся полям еще поле вдоль оси ОХ, то результирующее поле станет поворачиваться.

Здесь есть поворот поля вокруг ОY.

Page 26: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

В результате пришли к следующей конструкции:

Три медных полоски фольги с размерами 150×12×0.08 мм3

напитываются последовательно.

Page 27: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

0 20 40 60 80 100 120-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

Распределение полей вблизи фольги с током 10А

Hz Hy Hx

ф о

л ь

г а

H,Э

X, mm

Page 28: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Сравнение характеристик чоппера и фольги

Фольга:Амплитуда токового импульса 190 A, его длительность 150 мкс,частота стартов 10 Гц, время измерения 4.2 часовМеханический прерыватель:Ширина канала анализатора 40 мкс,База – 5,002 мчастота стартов 99 Гц,время измерения 1 час

Page 29: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

0 50 100 150 2000

200

400

600

Амплитуда токового импульса - 260 А, длительность - 5 мксек,частота стартов - 400 Гц,ширина канала - 1.6 мксек, время измерения - 15 часов временная задержка - 1.3 мсек

чи

сло

ней

трон

ов

номер канала

Page 30: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

В отличие от механического прерывателя, магнитный – компактный, легкий и мобильный прибор

Выводы:

Page 31: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Выводы:В отличие от механического прерывателя, магнитный – компактный, легкий и мобильный прибор

Page 32: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

• Магнитный прерыватель позволяет легко изменять параметры, такие как, частота стартов временного анализатора, база пролета, длительность нейтронных импульсов.

Выводы:

Page 33: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

• Магнитный прерыватель позволяет легко изменять параметры, такие как, частота стартов временного анализатора, база пролета, длительность нейтронных импульсов.

• Фольга с током намного дешевле механического прерывателя.

Выводы:

Page 34: Магнитный прерыватель для измерения спектра поляризованных нейтронов

Спасибо за внимание!