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1.
RIBLL束流诊断   总被引:3,自引:2,他引:1  
描述了兰州放射性离子次级束流线(RIBLL)上研制并安装使用的放射性束流(RIB)诊断装置的种类、结构、性能及在AIBLL上的位置和功能.重点叙述了以光纤为基础的几种诊断元件,它们探测效率高、响应时间快、制作容易、性能稳定.给出了RIB17N等高图,说明诊断装置辅助MBLL得到RIB的水平.  相似文献   
2.
兰州放射性核束流线 *   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
描述了兰州重离子加速器国家实验室最近建成并已投入运行的新装置———兰州放射性核束流线 (RIBLL) .RIBLL是PF型双消色差反对称结构放射性核束分析设备 ,它的立体角接收度≥ 6 .5msr,动量接受度± 5 % ,最大磁刚度4.2Tm ,元素分辨>150 ,质量分辨>300 ,最短分辨时间 <1μs.初级束流的入射角在 0°~ 5°范围可调 .RIBLL已为第一批物理实验提供17N ,8He等多种放射性核束流 .  相似文献   
3.
在25MeV/u 6He与9Be靶的反应中,107°和128°处明显地观察到了轻粒子发射.粒子能谱形状与平衡热源蒸发相一致,分析得到热源的核温度为完全熔合条件下的5.6MeV或非完全熔合条件下的5.2MeV .实验发现发射氚的数量特别大,这可能与目前广泛研究的6He的集团结构和同位旋效应有关.  相似文献   
4.
测量了在25MeV/u^6He轰击^9Be靶的破裂反应产生的α碎片双微分截面及角分布,并在Ser—ber模型的框架下计算了在破裂反应中衍射破裂与擦去过程的贡献,并对结果进行了讨论.结果表明基于包含衍射破裂和擦去过程的Serber模型可以对^6He的直接反应进行较好地描述,擦去过程的贡献远大于衍射破裂的贡献.相对于^6Li而言,^6He较大的去2n微分截面源于它的弱束缚特性。  相似文献   
5.
在3?3?.4MeV/u 17N束轰击197Au靶产生的反应中,利用放置于不同角度组合的17个中子探测器(4°—83°)和14个半导体望远镜(2.3°—9.0°)对反应产物碎片与中子进行了符合测量.经对所得实验角分布积分得到Z=3—6元素的同位素产额分布.在参加者-旁观者模型框架下,采用17N原子核内部的不同密度分布计算了同位素产额分布并与实验数据做比较.  相似文献   
6.
叙述了对Glauber模型中的透射系数进行半经验的能量修正,并利用该修正模型计算了12—14C,6Li,7Be,8B+12C和6Li,7Be,8B+9Be以及20Ne+12C,12C+27Al等系统的激发函数(能区范围10—1000MeV/u),经与实验值比较,能量修正的Glauber理论计算值能够很好地描述中能条件下的反应总截面实验测量值.  相似文献   
7.
用位置灵敏光电倍增管读出的CsI(Tl)探测器   总被引:1,自引:0,他引:1  
报道了用双维位置灵敏光电倍增管读出的CsI(T1)探测器,其CsI(T1)晶体厚度为10mm,灵敏面积为60mm×60mm.探测器的空间位置分辨为0.81mm(FWHM).用蒙特卡罗的方法对该探测器作了进一步模拟研究,其结果与实际测试的结果很好地一致.  相似文献   
8.
RIBLL中的TOF测量   总被引:5,自引:1,他引:4  
描述了一种为兰州放射性核束流线(AIBLL)研制的时间拾取装置.次级束引起闪烁薄膜发光,椭球面镜聚焦,光电倍增管读出,CAMACTDC记录次级束的飞行时间.其时间分辨可以达到140ps,计数率可以达到108pps.  相似文献   
9.
应用透射法对中能区F同位素与C靶的反应总截面进行了测量。发现^17F的反应总截面比其邻近同位素的反应总截面稍有增强。用Glauber模型和BUU模型对F同位素进行了差异因子d的分析。^17F的差异因子d比共附近同位素稍有增强。分析结果表明^17F可能存在质子皮结构。  相似文献   
10.
分析了北京大学核物理实验小组在日本RIKEN实验室完成的25 MeV/u 6He和9Be的弹性散射实验数据,得到了弹性散射微分截面角分布. 利用双折叠模型,并通过拟合弹性散射微分截面得到了此弹靶体系在此能量下的弹性散射光学势. We analyzed the 6He elastic scattering from 9Be target at 25 MeV/u. A Center of Beam (CB) method was used to calibrate the particle tracking detectors and set the reference system of the detection system. The double folding model approach was used to calculate the real part of the optical model potential. The preliminary optical model potential parameters were extracted by fitting the experimental differential elastic scattering cross sections.  相似文献   
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