Обратное рассеяние нейтронов - Neutron backscattering

Обратное рассеяние нейтронов один из нескольких неупругое рассеяние нейтронов техники. Обратное рассеяние от кристаллов монохроматора и анализатора используется для достижения разрешения по энергии порядка мкэВ. Эксперименты по обратному рассеянию нейтронов проводятся для изучения движения атомов или молекул в наносекундном масштабе времени.

История

Обратное рассеяние нейтронов было предложено Хайнц Майер-Лейбниц в 1966 г.,[1] и реализовано некоторыми из его учеников на испытательной установке на исследовательском реакторе. FRM I в Гархинг-бай-Мюнхен, Германия.[2] После этой успешной демонстрации принципа постоянные спектрометры были построены в Forschungszentrum Jülich и на Institut Laue-Langevin (БОЛЬНОЙ). Более поздние инструменты принесли расширение доступного диапазона передачи импульса (IN13 в ILL), введение фокусирующей оптики (IN16 в ILL) и дальнейшее увеличение интенсивности за счет компактной конструкции с прерывателем преобразования фазового пространства (HFBS в NIST, СФЕРЫ на FRM II, IN16B на Institut Laue-Langevin ).

Спектрометры обратного рассеяния

Рабочие спектрометры обратного рассеяния на реакторах включают IN10, IN13 и IN16B на Institut Laue-Langevin, спектрометр обратного рассеяния с высоким потоком (HFBS) на NIST Центр нейтронных исследований,[3] СФЕРЫ] инструмент Forschungszentrum Jülich в FRM II[4]и EMU в ANSTO.

Спектрометры обратной геометрии

Спектрометры обратной геометрии на источниках скола включают IRIS и OSIRIS на Источник нейтронов ISIS в Резерфорд-Эпплтоне, БАЗИС на Источник нейтронов расщепления, и МАРС на Институт Пауля Шеррера

Исторические инструменты

Исторические инструменты - это первый спектрометр обратного рассеяния, который был временно установлен в FRM I и спектрометр обратного рассеяния BSS (также называемый PI) на Реактор DIDO Forschungszentrum Jülich (выведен из эксплуатации).[5]

использованная литература

  1. ^ Х. Майер-Лейбниц: Grundlagen für die Beurteilung von Intensitäts- und Genauigkeitsfragen bei Neutronenstreumessungen, Нуклеоник 8, 61 (1966).
  2. ^ Алефельд, Б .; Birr, M .; Хайдеманн, А. (1969). "Ein neues hochauflösendes Neutronenkristallspektrometer und seine Anwendung". Die Naturwissenschaften. 56 (8): 410–412. Bibcode:1969NW ..... 56..410A. Дои:10.1007 / BF00593617. ISSN  0028-1042. S2CID  42571268.
  3. ^ Мейер, А .; Dimeo, R.M .; Геринг, П. М .; Нойман, Д. А. (2003). «Спектрометр обратного рассеяния с большим потоком в Центре нейтронных исследований NIST». Обзор научных инструментов. 74 (5): 2759. arXiv:cond-mat / 0209153. Bibcode:2003НИИ ... 74.2759М. Дои:10.1063/1.1568557. ISSN  0034-6748. S2CID  56300356.
  4. ^ Вуттке, Иоахим; Будвиг, Альфред; Дрокнер, Матиас; Каммерлинг, Ханс; Кайзер, Франц-Иосиф; Кляйнес, Харальд; Оссовый, Владимир; Пардо, Луис Карлос; Прагер, Майкл; Рихтер, Дитер; Шнайдер, Джеральд Дж .; Шнайдер, Харальд; Старинджер, Саймон (2012). "СФЕРЫ, спектрометр обратного рассеяния нейтронов с большим потоком Юлиха на FRM II". Обзор научных инструментов. 83 (7): 075109. arXiv:1204.3415. Bibcode:2012RScI ... 83g5109W. Дои:10.1063/1.4732806. ISSN  0034-6748. PMID  22852726. S2CID  3862676.
  5. ^ Исторический и обновленный обзор обратного рассеяния нейтронов и его приложений можно найти на WEB-сайт спектроскопии обратного рассеяния нейтронов и более поздняя версия на http://ah-backscattering.pagesperso-orange.fr/