Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://nuclphys.sinp.msu.ru/exotic/e03.html
Дата изменения: Thu Apr 24 12:57:44 2014 Дата индексирования: Sun Apr 10 01:36:27 2016 Кодировка: Windows-1251 |
Методы получения радиоактивных пучков Получение радиоактивных пучков
нужной чистоты и интенсивности является сложной
задачей. В первую очередь это связано с тем, что
при взаимодействии первичного пучка с мишенью
образуется широкий спектр вторичных частиц.
Поэтому требуется разработка специальных
методов по выделению требуемого изотопа путем
создания высокоэффективных методов
"очистки" пучка и получения требуемого
энергетического разрешения.
где через L обозначена светимость установки,
L = Id.
Используется два основных метода получения пучков радиоактивных ядер.
Эти два метода взаимно дополняют
друг друга и могут быть использованы в
зависимости от конкретной физической задачи. В результате бомбардировки
ускоренным пучком толстой мишени в ней
образуются радиоактивные ядра в широком
диапазоне Z и A, которые остаются в веществе
мишени. Образовавшиеся ядра затем извлекают из
мишени. После извлечения из мишени ионы
разделяются с помощью масс-сепаратора и могут
быть использованы в прецизионных экспериментах
с низкими энергиями (10 - 500 кэВ) или ускорены во
втором ускорителе. Таким образом в методе ISOL
используются две ускорительные системы. Одна для
получения первичного пучка (Projectile Source) и создания
вторичных частиц в толстой мишени, вторая (Post
Accelerator) - для ускорения вторичных частиц. Второй
ускоритель обеспечивает необходимую для
физических исследований энергию пучка
радиоактивных ядер. Метод In-Flight Метод In-Flight оптимален для получения
вторичных пучков короткоживущих изотопов со
временем жизни от 100нс.
Ниже мы рассмотрим отдельные элементы приведенной на рис. 3.1 схемы. Мишени в методе ISOL. Термин ISOL относится к
большой группе установок, на которых
радиоактивные ядра получаются в результате
ядерных реакций, останавливаются в мишени и
затем вторично ускоряются (рис. 3.2). Мишень
является одним из основных элементов этого
метода (рис. 3.3). Чаще всего это не традиционная
пассивная мишень, облучаемая пучком ускоренных
частиц, а целая химическаая лаборатория по
производству требуемого изотопа, которая часто
сочетается с ионным источником. Путем подбора
химического состава материала мишени и метода
извлечения образующегося изотопа уже на
начальном этапе достигается хорошая сепарация
изотопов. Основные преимущества метода ISOL -
возможность получения больших интенсивностей
экзотических пучков - достигается
использованием максимально возможных толщин
мишеней. Ограничения на толщину мишеней
накладываются длиной пробега первичных частиц в
мишени и необходимостью обеспечить быструю
диффузию из нее химических элементов, которые
предназначены для последующего исследования.
Мишени должны выдерживать большие тепловые
нагрузки. Так например, пучок протонов с энергией
30 МэВ и средней интенсивностью ~ 500 мкА выделяет в
мишени ~ 10 кВт. Поэтому в качестве мишеней
используются специальные многослойные
материалы, обеспечивающие необходимые параметры
для диффузии и десорбции из мишени образующихся
атомов экзотических ядер. Подбором
соответствующего материала и конструкции мишени
обеспечивают величину коэффициента выхода из
мишени
Мишень, используемая в методе ISOL, может
быть толстой, так что первичный пучок в ней
полностью останавливается, либо относительно
тонкой, при этом вторичные частицы вылетают из
мишени и затем захватываются либо в газовой
среде, либо в твердом поглотителе. Таким образом
на первом этапе происходит накопление вторичных
частиц в самой мишени или в каком-либо носителе.
На втором этапе происходит извлечение ядер для
их дальнейшего использования. Если в качестве
носителя используется газовая среда,
образующиеся ядра могут быть извлечены
практически сразу. Так в случае, когда в качестве
носителя используется гелий, образующиеся в
мишени ионы остаются ионизированными в течение
нескольких миллисекунд и извлечение их из
газовой среды не представляет особых проблем.
Для этого можно использовать постоянное
электрическое поле. В случае остановки ядер в
толстой мишени или твердом поглотителе время их
извлечения будет зависеть от химических свойств
извлекаемых ионов мишени (твердого
улавливателя). Решающими являются десорбционные
свойства мишени и поглотителя и их способность
выдерживать высокие температуры. Наиболее
трудно извлекать из мишени атомы благородных
газов. За последние годы развиты новые методы
извлечения атомов. В IGISOL (Ion-Guide Separation On-Line)
используют свойства газовых поглотителей для
быстрого извлечения радиоактивных ионов.
Например, используются различные реактивные
газы, в частности CF4. Трудности извлечения
отдельных элементов в методе ISOL являются в то же
время и преимуществом этого метода, так как
позволяют уже на этом этапе селектировать
различные химические элементы. Твердая мишень в
большинстве ISOL-установок одновременно является
ионным источником. Ионы могут извлекаться как
обычным нагревом, так и нагревом с помощью
электронного или лазерного пучка. Использование
лазеров позволяет дополнительно селектировать
ядра, накопленные в мишени или поглотителе.
Особые сложности возникают при экстракции
изотопов с коротким периодом полураспада.
Поэтому скорость извлечения радиоактивных ядер
является решающим фактором в повышении
интенсивности пучков радиоактивных ядер. После
того как ядра извлечены из мишени, начинается
следующий этап - дополнительная очистка от
примесей ненужных изотопов с помощью
масс-сепараторов. Для этого ионы ускоряются до
нескольких десятков - сотен кэВ. На современных
ISOL-установках разрешение по массам в
электромагнитных сепараторах - Образующиеся в результате
фрагментации высокоэнергетичного первичного
пучка продукты реакций летят преимущественно по
направлению этого пучка. Телесный угол, в котором
можно собрать основную часть фрагментов,
составляет несколько миллистерадиан.
Относительный разброс по импульсу ~ 1%. В случае
реакций глубоконеупругих передач продукты
реакций почти всю кинетическую энергию получают
за счет кулоновского отталкивания между
конечными ядрами (Eкин осколков ~ 200 МэВ). В
этом случае релятивистские фрагменты
разлетаются внутри телесного угла ~ 40 мстрад и
имеют разброс импульсов
где
Т.е. электрические и магнитные поля порознь позволяют разделить частицы в соответствии с их магнитной жесткостью
Из соотношения (3.4) следует, что в магнитном поле фрагменты, имеющие одну и ту же скорость, разделяются в соответствии с их значениями A/q. Для высокоэнергетичных полностью ионизированных фрагментов, образующих вторичный пучок, разделение происходит пропорционально A/Z.
Принципиальная схема
электромагнитного фрагмент-сепаратора (FRS)
показана на рис. 3.4 [Пенионжкевич Ю.Э. Физика
элементарных частиц и атомного ядра т.25. вып.4, 1994,
с.930]. Продукты, вылетающие из мишени,
расположенной в фокусе первого дипольного
магнита, с помощью щели F1, которая
находится в фокальной плоскости этого магнита,
разделяются в соответствии с их магнитной
жесткостью B
Для дополнительного анализа и разделения
фрагментов используется электростатический
фильтр Вина, представляющий собой комбинацию
электрического E и магнитного B полей. В случае
равенства сил FE = qE и FB = qvB
частицы, движущиеся со скоростью v = E/B, в
фильтре Вина не отклоняются.
где v0 =2.18ћ106 м/с -
скорость Бора. Подставляя (3.5) в соотношение (3.4)
для магнитной жесткости B
где dпогл - длина поглотителя. На выходе первого диполя будем иметь энергию, определяемую соотношением
Поэтому относительные потери энергии фрагментами определяются соотношением
То есть такая система позволяет отбирать ядра с
одинаковыми значениями A3/Z2.
Комбинируя различные формы поглотителя между
диполями можно получить различные
пространственные и энергетические
распределения вторичных частиц в фокусе второго
диполя.
На рис. 3.6 показаны возможности
комбинированного
Для электронного охлаждения ионного пучка
где ne - средняя плотность электронного
пучка, M, m - массы иона и электрона, Установившееся значение углового разброса в ионном пучке определяется соотношением
Впервые электронное охлаждение было реализовано в 1974 году в экспериментах по охлаждению пучка протонов с энергией 68 МэВ на накопителе НАП-М в Новосибирске. Схема накопителя НАП-М приведена на рис.3.7.
Накопитель имеет 4 прямолинейных промежутка,
один из которых используется для сведения
электронного пучка с пучком охлаждаемых
протонов (рис. 3.8). Протоны, циркулирующие в
накопителе, многократно проходят участок
охлаждения, взаимодействуя каждый раз с новой
порцией электронов. Часто используется
рециркуляция электронного пучка. Охлаждение
самого электронного пучка происходит в
результате радиационного излучения. Для
охлаждения ионного пучка с энергией
100 - 400 МэВ/нуклон необходим пучок
электронов с энергией 50 - 200 кэВ и током
~ 1A. Характерное время охлаждения ионных
пучков обычно составляет от нескольких секунд до
минуты и позволяет существенно повысить
импульсное разрешение ионов в накопителе. Так
например, электронное охлаждение улучшает
импульсное разрешение
Много интересных деталей, связанных
с работой электромагнитных сепараторов, можно
найти в материалах конференции [Proc. 11th Int.
Conf. on Electromagnetic Isotope Separatprs and Techniques Related to their Applications.
Los Alamos. 1986. Nicl. Instr. Meth. B26, 1987, p.1-500]. Таблица 3.1 Сравнительные характеристики некоторых фрагмент-сепараторов
Перспективы дальнейшего развития метода In-Flight можно найти в материалах
Смотрите также Nuclear Physics European Collaboration Committee (NUPECC) European Isotope Separation On-Line Radioactive Nuclear Beam Facility (EUROISOL) |