Приборы и техника эксперимента, 2023, № 4, стр. 13-20

ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ ДЕЙТЕРИЕВОГО АТОМНОГО ПУЧКА С ПОМОЩЬЮ ПОЛЯРИМЕТРА ЛЭМБОВСКОГО СДВИГА

Д. К. Топорков ab*, С. Ю. Глуховченко a, Д. М. Николенко a, И. А. Рачек a, А. М. Семёнов ac, Ю. В. Шестаков ab

a Институт ядерной физики СО РАН
630090 Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 11, Россия

b Новосибирский государственный университет
630090 Новосибирск, ул. Пирогова, 1, Россия

c Новосибирский государственный технический университет
630073 Новосибирск, просп. Карла Маркса, 20, Россия

* E-mail: D.K.Toporkov@inp.nsk.su

Поступила в редакцию 07.11.2022
После доработки 20.12.2022
Принята к публикации 19.01.2023

Аннотация

Описан криогенный источник поляризованных атомов дейтерия, который используется в эксперименте по измерению анализирующих способностей реакции фотодезинтеграции дейтрона на электронном накопителе ВЭПП-3 ИЯФ СО РАН. Измерена эффективность переходов атомов в заданное энергетическое состояние в блоке среднего магнитного поля (Medium Field Transition (MFT)), в блоке сильного поля (Stong Field Transition (SFT)), а также при совместной работе этих блоков. Измерения проведены с помощью поляриметра лэмбовского сдвига. Измеренная эффективность блоков составила более 90%. Приведена процедура определения фона в поляриметре. Применение откачки в камере ионизатора должно привести к существенному уменьшению фонового сигнала.

Список литературы

  1. Vasilishin B.I., Fix A.I., Gauzshtein V.V., Darwish E.M., Kuzin M.Ya., Levchuk M.I., Loginov A.Yu., Nikolenko D.M., Rachek I.A., Shestakov Yu.V., Toporkov D.K., Yurchenko A.V., Zevakov S.A., Bogomyagkov A.V., Zhuravlev A.N. et al. // Physical Review C. 2022. V. 106. P. 024003. https://doi.org/10.1103/PhysRevC.106.024003

  2. Isaeva L.G., Lazarenko B.A., Mishnev S.I., Nikolenko D.M., Popov S.G., Rachek I.A., Shestakov Yu.V., Toporkov D.K., Vesnovsky D.K., Zevakov S.A. // Nucl. Instrum. and Methods A. 1998. V. 411. P. 201. https://doi.org/10.1016/S0168-9002(98)00352-0

  3. Plis Yu.A., Soroko L.M. // Nucl. Instrum. and Methods. 1976. V. 135 (3). P. 497. https://doi.org/10.1016/0029-554X(76)90064-1

  4. Engels R., Emmerich R., Ley J., Tenckhoff G., Paetz gen. Schieck H., Mikirtytchiants M., Rathmann F., Seyfarth H., Vassiliev A. // Rev. of Scie. Instrum. 2003. V. 74 (11). P. 4607. https://doi.org/10.1063/1.1619550

  5. Dyug M.V., Lazarenko B.A., Mishnev S.I., Nikolenko D.M., Rachek I.A., Shestakov Yu.V., Sadykov R.Sh., Toporkov D.K., Zevakov S.A., Osipov A.N., Stibunov V.N. // Nucl. Instrum. and Methods in Phys. Res. A. 2005. V. 536. P. 344. https://doi.org/10.1016/j.nima.2004.08.096

  6. Rachek I.A., Barkov L.M., Belostotsky S.L., Dmitriev V.F., Dyug M.V., Gilman R., Holt R.J., Lazarenko B.A., Mishnev S.I., Nelyubin V.V., Nikolenko D.M., Osipov A.V., Potterveld D.H., Sadykov R.Sh., Shestakov Yu.V., Stibunov V.N., Toporkov D.K., de Vries H., Zevakov S.A. // Physical Review Letters. 2007. V. 98. P. 182303. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.98.182303

Дополнительные материалы отсутствуют.