13.07.2015 Views

Analiza gama linija emitovanih nakon zahvata termalnih neutrona u ...

Analiza gama linija emitovanih nakon zahvata termalnih neutrona u ...

Analiza gama linija emitovanih nakon zahvata termalnih neutrona u ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Analiza</strong> <strong>gama</strong> <strong>linija</strong> <strong>emitovanih</strong> <strong>nakon</strong> <strong>zahvata</strong> <strong>termalnih</strong> <strong>neutrona</strong> u germanijumuEnergetski spektar <strong>neutrona</strong> nastalih zahvatom miona je relativno teško odrediti. Kakose postupak odreĎivanja energetskog spektra <strong>neutrona</strong> zasniva na merenju vremena ţivota<strong>neutrona</strong> od trenutka njegove emisije iz jezgra do absorpcije, problem predstavlja odreĎivanjepočetnog trenutka, jer izvesno vreme proĎe od trenutka formiranja mionskog atoma do<strong>zahvata</strong> miona.U različitim eksperimentima su vršenja merenja energetskog spektra <strong>neutrona</strong> zarazličite mete i opsege energija, pri čemu se došlo do zavisnosti fluksa <strong>emitovanih</strong> <strong>neutrona</strong>od energije [27,28,29 i 30].Studije su pokazale da se fluks <strong>neutrona</strong> sa energijama od 1MeV do 4MeV moţeopisati funkcijom:a sa funkcijom:...20....21.fluks <strong>neutrona</strong> sa energijama iznad 4MeV [34]. Parametri i zavise od vrste materijala okodetektora kroz koji prolaze mioni koji indukuju neutrone.1.2.5. Neutroni generisani primarnim kosmičkim zračenjemU interakciji primarnog kosmičkog zračenja sa atmosferom Zemlje, pored ostalihčestica, dolazi i do formiranja <strong>neutrona</strong>. Neutrona nastali na ovaj način ulaze u sastavhadronske komponente sekundarnog kosmičkog zračenja. Najveći broj <strong>neutrona</strong> nastane uinterakciji protona iz primarnog kosmičkog zračenja sa atomima gornjih slojeva atmosfere. Uovom procesu protoni gube оd 20% dо 50% svоје pоčеtnе еnеrgiје, posle čega dolazi donovih interakcija sa jezgrima i novog gubitka energije, sve dok im se energija ne spusti ispod100MeV. Tada više nisu u stanju da učestvuju u nuklearnim interakcijama, pa energiju mogugubiti postepeno putem jonizacije ili ekscitacije čestica sredine kroz koju prolaze.Svaki primarni proton u proseku formira oko 20 <strong>neutrona</strong>. Za razliku od protona,nеutrоni mоgu dо vеоmа niskih vrеdnоsti еnеrgiје dа učеstvuјu u nuklеаrnim interakcijamasа јеzgrimа, a ne mogu gubiti energiju u procesima jonizacije i ekscitacije sredine. Fluks<strong>neutrona</strong> na nivou mora iznosi oko 50m -2 s -1 . Neutroni se posredstvom kosmičkog zračenja uatmosferi mogu formirati procesom evaporacije (ovako dobijeni neutroni čine oko 80%fluksa <strong>neutrona</strong> koji dospeju do nivoa mora) i izbijanjem <strong>neutrona</strong> iz jezgra atoma (oko 20%).Energetski spektar <strong>neutrona</strong> indukovanih kosmičkim zračenjem na površini Zemlje jeu širokom opsegu energija – od <strong>termalnih</strong> energija pa sve do nekoliko GeV. Čak oko 10%<strong>neutrona</strong> ima energije veće od 10MeV. U spektru je uočljiv pik na oko 1MeV koji potiče odevaporacionih <strong>neutrona</strong> [2].-19-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!