способ выявления резонансного поглощения гамма-лучей долгоживущих ядерных изомеров

Классы МПК:G01T1/00 Измерение рентгеновского излучения, гамма-излучения, корпускулярного и космического излучений
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации Институт теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2008-01-09
публикация патента:

В ряде экспериментов, связанных с наблюдением резонансного поглощения гамма-лучей долгоживущих изомеров, в частности изомера 109mAg, использовалась зависимость вероятности мессбауэровского самопоглощения гамма-лучей в веществе источника от температуры. Искомый эффект не наблюдаем при комнатной температуре и при температуре жидкого азота, но становится наблюдаемым при температуре жидкого гелия. Поскольку и в этом случае относительное снижение регистрируемой интенсивности гамма-лучей, вызываемое появлением мессбауэровского поглощения, очень мало (~10-3), то большую опасность для правильной оценки искомого эффекта представляют собой деформации внутренних частей криостата, которые могут возникать при изменении температуры и приводить к изменениям расстояния от источника до детектора. С целью избежать этой опасности предлагается выявлять эффект резонансного поглощения гамма-квантов по влиянию на него направления внешнего магнитного поля, действующего на источник. В реальных условиях таким полем является земное магнитное поле, расщепляющее гамма-линию долгоживущего изомера на ряд компонент, разделенных промежутками, во много раз превосходящими их естественную ширину. Вследствие последнего обстоятельства резонансное поглощение каждой компоненты линии испускания может происходить только в пределах ширины той же компоненты линии поглощения. Это приводит к сильной зависимости вероятности резонансного поглощения от угла между направлением магнитного поля и направлением, в котором регистрируется гамма-квант. Предлагается, регистрируя гамма-кванты в горизонтальном направлении после установления температурного режима и завершения деформационных процессов, периодически компенсировать вертикальную составляющую магнитного поля Земли и наблюдать синхронное изменение регистрируемой интенсивности гамма-квантов. Это изменение может составлять вполне наблюдаемую величину. В частности, в случае изомера 109mAg относительное изменение скорости счета будет соответствовать изменению на 60% максимально возможного сечения резонансного поглощения. 1 ил. способ выявления резонансного поглощения гамма-лучей долгоживущих   ядерных изомеров, патент № 2362185

способ выявления резонансного поглощения гамма-лучей долгоживущих   ядерных изомеров, патент № 2362185

Формула изобретения

Способ выявления резонансного поглощения гамма-лучей долгоживущих изомеров, отличающийся тем, что, с целью избежать искажающего влияния на наблюдаемый эффект резонансного поглощения возможных деформаций деталей криостата, в котором находится охлаждаемый гамма-источник, осуществляется периодическая компенсация вертикальной составляющей магнитного поля Земли, приводящая к синхронному изменению интенсивности гамма-лучей, регистрируемых в горизонтальном направлении, соответствующему, например, в случае изомера 109mAg 60% максимально возможного сечения резонансного самопоглощения гамма-лучей в веществе гамма-источника.

Описание изобретения к патенту

Существует некоторое количество нуклидов, имеющих долгоживущие изомерные состояния с достаточно низкими энергиями, чтобы можно было в определенных температурных условиях наблюдать мессбауэровское резонансное поглощение гамма-лучей, испускаемых при переходах из этих состояний в основные состояния ядер. К таким нуклидам, в частности, относятся оба изотопа серебра - l07Ag и l09Ag. Имеется некоторое количество публикаций (1-3), в которых сообщается о наблюдении резонансного самопоглощения гамма-лучей изомера 109mAg в монокристаллических серебряных источниках, содержащих введенный термодиффузией материнский нуклид l09Cd. Для выявления эффекта резонансного поглощения в этих работах использовалась зависимость сечения резонансного поглощения от температуры. Резонансное поглощение гамма-лучей изомера 109mAg практически не наблюдаемо при комнатной температуре и при температуре жидкого азота (77 К), но проявляется при температуре жидкого гелия (4,2 К). Однако и в этом случае относительная величина эффекта резонансного поглощения невелика, составляя в лучшем случае 0,1-0,2%. Это приводит к тому, что очень важную роль в подобных экспериментах играет учет возможных деформаций внутренних частей криостата, в котором охлаждается гамма-источник, связанных с температурными изменениями. Далеко не во всех случаях удается наблюдать и, тем более, измерять подобные деформации, которые могут приводить к таким изменениям регистрируемой интенсивности гамма-лучей, которые полностью искажают результат измерений эффекта резонансного поглощения. В то же время есть возможность измерять, после установления температуры жидкого гелия и завершения деформационных процессов, влияние на вероятность резонансного поглощения изменения направления земного магнитного поля, действующего на гамма-источник. Это влияние связано с тем, что картина сверхтонкого зеемановского расщепления гамма-линии зависит от угла способ выявления резонансного поглощения гамма-лучей долгоживущих   ядерных изомеров, патент № 2362185 между направлением магнитного поля и направлением, в котором регистрируется гамма-квант (4). Естественная ширина гамма-линии изомера 109mAg, Г, равна ~10-17 эВ. Магнитное поле Земли расщепляет эту линию на 14 компонент, промежутки между которыми в ~106 раз больше Г. Поэтому резонансное поглощение каждой компоненты сверхтонкой структуры линии испускания может происходить только в пределах соответствующей компоненты линии поглощения (при условии, что излучающие и поглощающие гамма-кванты ядра находятся в одинаковом магнитном поле). Анализ картины зеемановского расщепления гамма-линии изомера l09mAg приводит к виду зависимости сечения резонансного поглощения гамма-лучей этого изомера от угла способ выявления резонансного поглощения гамма-лучей долгоживущих   ядерных изомеров, патент № 2362185 , представленному на прилагаемом чертеже. Аналогичные кривые могут быть рассчитаны и для других изомеров. Видно, что максимально возможное резонансное поглощение гамма-лучей l09mAg должно наблюдаться при угле способ выявления резонансного поглощения гамма-лучей долгоживущих   ядерных изомеров, патент № 2362185 , равном нулю или 180°. В Москве земное магнитное поле направлено вниз под углом ~70° к горизонту. Если гамма-лучи 109mAg регистрируются в плоскости магнитного меридиана при естественном направлении земного магнитного поля, то сечение резонансного поглощения этих гамма-лучей составит лишь 40% максимально возможной величины. Если с помощью дополнительного устройства, например колец Гельмгольца, компенсировать вертикальную компоненту магнитного поля Земли, то, при регистрации гамма-квантов в горизонтальном направлении, сечение их резонансного самопоглощения в веществе источника возрастет в 2,5 раза по сравнению с тем, которое проявилось бы при естественном направлении земного магнитного поля. Включая и выключая периодически компенсирующее устройство, можно наблюдать синхронное изменение регистрируемой интенсивности гамма-лучей, соответствующее шестидесяти процентам максимально возможного сечения резонансного поглощения.

Литература

1. W.Wildner, U.Gonser. J.de Phys. Coll. Suppl., 40, C2-47 (1979).

2. R.D.Taylor, G.R.Hoy. SPIE, 875,126 (1988).

3. S.Rezaie-Serej, G.R.Hoy, R.D.Taylor, Laser Physics, 5, 240 (1995).

4. А.И.Левон, О.Ф.Немец. Электромагнитные моменты возбужденных и радиоактивных ядер. Изд. "Наукова думка", Киев, 1989, стр.213.

Класс G01T1/00 Измерение рентгеновского излучения, гамма-излучения, корпускулярного и космического излучений

дрейфовая камера для работы в вакууме -  патент 2529456 (27.09.2014)
способ регистрации характеристик ионизирующего излучения и устройство для его осуществления -  патент 2529447 (27.09.2014)
полупроводниковый детектор для регистрации сопутствующих нейтронам заряженных частиц в нейтронном генераторе со статическим вакуумом -  патент 2529054 (27.09.2014)
устройство для измерения мощности дозы гамма-излучения ядерной энергетической установки в условиях фоновой помехи от высокоэнергетичных космических электронов и протонов -  патент 2527664 (10.09.2014)
способ термоподготовки к экспозиции термолюминесцентного детектора ионизирующих излучений на основе оксида алюминия -  патент 2526235 (20.08.2014)
способ сортировки алмазов по электрофизическим свойствам -  патент 2526216 (20.08.2014)
проточный черенковский детектор для измерения бета-радиоактивности воды -  патент 2525599 (20.08.2014)
мобильный обнаружитель опасных скрытых веществ (варианты) -  патент 2524754 (10.08.2014)
способ определения порога обнаружения радиационного монитора -  патент 2524439 (27.07.2014)
способ непрерывного моделирования времяпролетного рассеяния -  патент 2524053 (27.07.2014)
Наверх