刘艳芬核探测器与核电子学国家重点室IndicoIHEP课件.ppt
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1、 SR 谱仪探测系统的研究报告人:刘艳芬核探测器与核电子学国家重点实验室(科大部)2013年5月3日核探测与核电子学国家重点实验室2013年年会北京2主要内容一、的性质与 源二、SR原理、优势及现状三、基于CSNS的SR谱仪的研究进展四、工作展望核探测与核电子学国家重点实验室2013年年会北京3一、的性质与 源质量:m=105.659 MeV/c2旋磁比:/2=13.5 kHz/G寿命:=2.19 s e pm 1/207 :1 :9 657 :3.18 :1 当前当前 SR主要技术应用主要技术应用:类氢性质类氢性质:注入物质中的u+能够替代质子,或者与一个电子结合形成类氢原子的Mu,从而通过
2、探测+或Mu的性质便能得到物质中氢原子的信息,这一性质在化学和半导体中的应用;探针技术探针技术:将极化率极高的束注入到样品中,将在物质中热化并衰变产生e+和中微子,通过探测出射e+的时间信息便能反映在物质中的自旋极化的演变规律,进而分析样品中内部物理信息,这一技术主要在测磁性材料和超导体性质中应用。核探测与核电子学国家重点实验室2013年年会北京4正在发展的科学核探测与核电子学国家重点实验室2013年年会北京5 基于加速器产生的机制(2.6 ns)依据 发生衰变的空间位置,基于加速质子产生的源有三种类型:surface+,cloud,and decay 。衰变 :+/-80130MeV/c、7
3、080%极化率表面:+、4MeV、29.8MeV/c、100%极化率核探测与核电子学国家重点实验室2013年年会北京6依据 束线的时间结构,基于加速质子产生的源可以分为连续型源和脉冲型源。实验室能量(MeV)功率(kW)束流结构衰变muon(n/s)表面muon(n/s)ISIS800140脉冲+:4105-:71044104J-PARC30001000脉冲10673107PSI5901800连续 108107-108TRIUMF5001000连续14106 2106CSNS1600100脉冲106107核探测与核电子学国家重点实验室2013年年会北京7二、SR原理、优势及现状 SR stan
4、ds for Muon Spin Rotation,Relaxation,or Resonance,or just Muon Spin Research.的衰变通道 e+空间几率分布X与正电子的能量有关()1()cos()PA x e+能量范围 0-53 MeV/cee图 表面发生衰变产生正电子的空间分布核探测与核电子学国家重点实验室2013年年会北京8Muon Spin Rotation核探测与核电子学国家重点实验室2013年年会北京9核探测与核电子学国家重点实验室2013年年会北京10核探测与核电子学国家重点实验室2013年年会北京11SR技术的优势:BBeam In核探测与核电子学国家重
5、点实验室2013年年会北京12核探测与核电子学国家重点实验室2013年年会北京13SR技术的优势:原理简单,不同实验目的的结构相似;可测量较弱磁场(0.1G);可测量较短的弛豫时间(10-8 s)探测样品的频率响应范围大(1041012 Hz);外加磁场是非必需的;对样品的状态要求较低(固体液体均能测量);对样品环境的要求较低(高温高压强中子吸收等复杂情况也可处理);核探测与核电子学国家重点实验室2013年年会北京14国内外SR谱仪现状 依托国际上现有的四大源,SR已经被广泛使用,并且已经成为在凝聚态物理、化学、生物、材料等领域取得大量的成果;四家SR谱仪的用户已经遍布世界各国的主要研究机构和
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