首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
数值求解了一维含时的Schr(o)dinger方程,研究了μ子催化核聚变反应中激光强度和波长对介原子μ3He电离的影响.发现当激光强度为1019-1023W/cm2量级时,介原子μ3He有2.7%左右的电离率;当激光强度达到6.0×1024W/cm2时,对介原子μ3He有显著的电离,并且电离率随着激光的强度、波长而递增,进而会有效提高μ子的催化效率.  相似文献   

2.
数值求解了一维含时的Schr?dinger方程,研究了μ子催化核聚变反应中激光强度和波长对介原子μ3He电离的影响.发现当激光强度为1019—1023W/cm2量级时,介原子μ3He有2.7%左右的电离率;当激光强度达到6.0×1024W/cm2时,对介原子μ3He 有显著的电离,并且电离率随着激光的强度、波长而递增,进而会有效提高μ子的催化效率. 关键词: μ子 核聚变 激光 电离  相似文献   

3.
冷核聚变现象研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
李银安 《物理》1990,19(2):65-69
本文综述了关于冷聚变研究的现状、实验方法及其结果,介绍了探索中的冷聚变机制的几种理论解释,在最后一部分,对冷聚变研究进行了评论。  相似文献   

4.
吴自勤 《物理》1990,19(8):467-470
本文介绍了“冷核聚变”的载体──间隙相的一系列特殊的性质,包括间隙相中间隙的大小、金属-氢相图(主要是pd-H和Ti-H)、间隙相的结构、氢在金属中的扩散和金属-氢合金中间隙相的形核过程.这些知识有助于对“冷核聚变”的可能性进行探讨.  相似文献   

5.
李赞良 《物理》1989,18(10):634-638
本文简要介绍了核聚变的基本原理和实现核聚变的必要条件,概述了受控核聚变研究的两个主要途径──磁约束和惯性约束取得的重大进展.此外,还介绍了所谓u介于催化聚变的物理概念,对当前“冷聚变”实验作了评述.  相似文献   

6.
朱爱民 《物理》1998,27(8):510-511
μ子对撞机的研究进展目前,理论方面认定,“超标准模型”新物理将出现在TeV量级或接近TeV量级能量的夸克-反夸克和轻子-反轻子对撞中.为了充分研究TeV能级物理,至少要有一台几个TeV能量的强子-强子对撞机,用来广泛寻找新物理,还需一台或更多的TeV...  相似文献   

7.
本文在一级近似下研究了激光场对μ子衰变过程的影响.激光场中末态电子用Dirac-Volkov波函数描写,其他粒子态用平面波旋量波函数描写.数值结果表明,中等强度的激光就可以影响μ的衰变行为.光场越强,衰变率修正越大;激光频率越高,对衰变的影响越弱.  相似文献   

8.
搭建了宇生 μ子探测器,采用符合计数法测量了宇生μ子通量和空间分布.探讨了甄别器阈值标定、宇生μ子计数率与工作电压的关系、塑料闪烁体板间间距对计数率的影响.通过改进测量装置的几何结构,研究了宇生μ子空间角的分布情况,验证了宇生μ子计数率与探测器摆放天顶角呈co s2θ关系.  相似文献   

9.
根据粒子的平均寿命测量原理,采用大面积塑料闪烁探测器和可编程逻辑器件设计了宇宙线μ子寿命测量的实验教学装置,使用该装置可实现对宇宙μ子寿命的直接测量.通过该实验,可使学生对高能物理理论、高能粒子探测器、高能粒子探测技术和数据获取、处理有整体的理解和认识.本文从实验教学内容和教学方法上对μ子寿命测量实验进行了探讨.  相似文献   

10.
μ子是地球表面的主要宇宙射线,可以通过碘化钠等常见闪烁体探测器进行探测.本文介绍了一种利用高采样率的示波器对探测器所捕捉到的μ子信号及其衰变信号进行数字化采集、线下软件分析的实验方法,进而得到μ子寿命.本实验操作相对简单,可以在不使用放射源和传统核电子学的情况下,拓展为近代物理或专业物理实验中的一个粒子探测前沿项目.  相似文献   

11.
再论冷聚变机理与冷聚变材料的提出   总被引:4,自引:0,他引:4  
阐明我过去对冷聚变的思考与机理的提出,现在对此机理进一步进行深入的分析,从而了研制为材料的设想。  相似文献   

12.
KIMS是寻找和研究暗物质WIMP的实验组. 在WIMP寻找实验中,μ子是十分重要的一种本底. 我们对地下700m深的Yangyang实验室内的μ子通量进行了测量. 介绍了μ子探测器的结构和性能测试. 描述了对μ子入射位置和角度分布的分析,并进行了蒙特卡罗模拟. 实验室内的μ子通量测量值为(7.0±0.4))×10-8/s/cm2/sr.  相似文献   

13.
本文主要依据在辉光放电条件下D/金属系统的x射线发射和中子、γ射线产生的实验结果说明冷核聚变的存在,并介绍了电荷-电子偶模型的解,说明D ̄+~D束缚态的存在.束缚能E(D ̄+~D)=14keV.在假设核力作用尺度R_0=0.5×10 ̄(-13)(cm)时,X射线的发射几率是核聚变几率的3.5×10 ̄5倍.指出第一周期的气体(H、He及它们的同位素)及它们的混合物在辉光放电条件下均有可能发射x射线.有的进一步发生核聚变. Existance of cold nuclear fusion was explained based on experiment results in glow discharge process in D/metal system in which X--ray, neutron and y--ray were measured. The model of charge--dipole for solution of Schrodinger equation was introduced.There was some bound state with energy about 14 keV in (D+,D) system.As length of nuclear force was about 0. 5× 10-13 (cm), the rate of X--ray emission was about 3. 7× 104 times of rate of neutron emission. This paper...  相似文献   

14.
水基切伦科夫μ子探测器的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用高速带电粒子在透明介质中产生切伦科夫辐射的特性,以蒸馏水作为辐射介质,搭建了一个小尺寸(π×22.52cm2×45 cm)的切伦科夫探测器,对能量在GeV量级的μ子进行了相应的测量,考虑其他能量损耗、光传输和收集效率、阴极量子效率后,实验结果与理论估计值有比较高的相符度,可以初步断定仪器具备探测GeV量级μ子的能力.  相似文献   

15.
研究了北京谱仪μ子计数器的性能,对刻度和重建方法作了改进和完善,纠正了在γ–φ方向上μ子鉴别的系统偏差,更好地确定了z向位置坐标,改善了位置分辨率。  相似文献   

16.
提出了一种在数据分析中降低堆积事例误差的一种修正方法,并通过塑料闪烁体搭建的宇生μ子时间符合探测器开展寿命测量实验进行验证。寿命测量实验研究表明,主要本底事件来自电子学噪声和堆积事例。为了弥补在本地实验室中,μ子衰变事例在总体宇生μ子事例中较为稀有的短板,我们使用蒙特卡罗模拟程序产生大样本量,进一步验证该分析方法的有效性。修正后的最终实验结果为$\tau_{\mu}^{\rm exp} = 2.19 \pm 0.07$ μs,而修正前的实验结果为$\tau_{\mu}' = 2.27 \pm 0.07$ μs。(95%置信度水平)。预计,统计学处理堆积事例的方法将适用于符合测量与堆积事例伴生的同类型实验。  相似文献   

17.
介绍了北京谱仪(BES)μ子计数器的结构,分析了μ子计数器z向位置分辨变坏的主要因素,通过研究μ子计数器离线数据刻度基本原理和刻度方法,采用新的刻度方法解决了μ子计数器z向位置分辨变坏的问题,使μ子计数器z向位置分辨提高了20%.  相似文献   

18.
根据高μ子源超导俘获线圈整体测试系统的要求,设计了μ子源超导俘获线圈测试杜瓦系统.包含液氦杜瓦、真空杜瓦及绝热冷屏,采用Solid works软件测试杜瓦系统进行3D建模.通过对绝热冷屏统进行了详细的传热学计算,绝热冷屏的可以满足μ子源超导俘获线圈测试过程的漏热需求;根据μ子源超导俘获线圈测试实际工况,对真空杜瓦和液氦杜瓦进行了Ansys有限元软件分析与校核,得到杜瓦详细的应力及变形结果,分析表明,测试杜瓦的设计较为合理,可以作为工程设计的理论计算依据.  相似文献   

19.
阻性板探测器具有时间分辨好、稳定性高以及造价低等优点.将阻性板探测器平台引入实验教学中,设计了基于多层阻性板探测器的实验平台,调试气路,选择合适的参量,设置电路时序逻辑,用示波器直观显示宇宙射线μ子在气体介质中的径迹为直线,体现了μ子具有强穿透性.通过对实验数据进行处理,重建了 μ子运动径迹,计算出一维位置分辨.  相似文献   

20.
孟祥伟 《中国物理 C》2004,28(2):110-115
高空大气气温变化引起地面或地下探测到的宇宙线μ强度变化.本文介绍了基于日内瓦附近Payerne气象站气球数据的大气μ子有效温度的计算,并选取代表性的8个大气样本模拟了L3+Cosmics探测器位置的宇宙线μ子温度效应,计算了温度系数,得到极端高空温度情况下可能探测到的μ子强度变化的量级,为L3+Cosmicsμ谱精细测量和温度系数的抽取提供参考.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号