کاهش طیف پس زمینه در طیف سنج CDBS: بررسی تحلیلی نمودار هذلولی طیف پوزیترونی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 213

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-22-4_002

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1402

چکیده مقاله:

در این مطالعه به منظور کاهش طیف پس­ زمینه در طیف­سنج پهن شدگی دوپلری و استفاده از اطلاعات مربوط به دنباله طیف که عمدتا ناشی از نابودی پوزیترون به وسیله الکترون­های مغزی است، چیدمان جدیدی معرفی شده و نتایج حاصل از آن به روش نسبیتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که پس از وارد شدن پوزیترون به درون نمونه و نابودی آن با الکترون­های ظرفیت و مغزی ساختار شبکه، علاوه بر پرتو گامای اصلی، گاماهای ناخواسته ناشی از پدیده کامپتون و نابودی آنها در خارج از نمونه نیز ثبت می شوند. با این روش چیدمانی جدید در طیف سنج پهن شدگی دوپلری، از همپوشانی طیف اصلی با طیف پس زمینه که حاوی اطلاعات نوار انرژی الکترون­های مغزی است، جلوگیری می شود. این طیف پس زمینه اضافی و ناخواسته باعث اتلاف وقت و انرژی بسیار در مطالعه ساختار مواد به کمک این طیف­سنج می­شود. برای رفع این مشکل بعد از بررسی­های مفصل به یک طرح چیدمان آزمایشگاهی جدید دست یافتیم که علاوه بر کاهش شمارش گاماهای ناخواسته، مدت زمان ثبت طیف را نیز به طرز قابل توجهی کاهش داده است. نتایج حاصل از این روش طیف سنجی جدید در مقایسه با روش سنتی، نشان دهنده کاهش قابل ملاحظه ثبت گاما های ناخواسته و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه در شناسایی ۹۹ درصد گاماهای ناشی از نابودی پوزیترون با الکترون­های مغزی است.

کلیدواژه ها:

طیف سنج پوزیترونی CDBS ، نوار انرژی الکترون های مغزی ، پدیده کامپتون ، طیف پس زمینه

نویسندگان

مهدی قاسمی فرد

آزمایشگاه فناوری نانو، مجتمع آموزش عالی اسفراین، اسفراین

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • M Haaks, T E M Staab, and K Maier, Nucl. ...
  • B Li, et al., J. Nucl. Mater. ۵۳۵ (۲۰۲۰) ۱۵۲۱۸۰. ...
  • P R Pansara, et al., Ceram. Int. ۴۵, ۱۵ (۲۰۱۹) ...
  • F A Selim, Mater. Charact. ۱۷۴ (۲۰۲۱) ۱۱۰۹۵۲. ...
  • S Levy, J. Appl. Phys. ۱۱, ۷ (۱۹۴۰) ۴۸۰. ...
  • R Ramachandran, et al., Philos. Mag. ۹۹, ۱ (۲۰۱۹) ۳۸. ...
  • RW Gladen, et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A: ...
  • M Norgia, A Pesatori, and L Rovati, IEEE Sens. J. ...
  • T Binzoni and F Martelli, JOSA A ۳۴, ۱۲ (۲۰۱۷) ...
  • T W L Scheeren, P Schober, and L A Schwarte, ...
  • J E Dickman and K G Lynn, Physi. F: Metal ...
  • K G Lynn, et al., Phys. Rev. B ۲۰, ۹ ...
  • S Szpala, et al., Phys. Rev. B ۵۴, ۷ (۱۹۹۶) ...
  • S V Uvarova, Am. J. Mod Phys ۲, ۴ (۲۰۱۳) ...
  • M Skalsey, et al., Phys. Rev. A, ۶۷, ۲ (۲۰۰۳) ...
  • F Biraben, B Cagnac, and G Grynberg, Rev. Lett. ۳۲, ...
  • H G Börner, et al., Physi. Lett. B ۲۱۵, ۱ ...
  • M Ghasemifard and M Ghamari, Eur. Phys. J. Plus ۱۳۶, ...
  • M Ghasemifard, et al., Appl. Phys. A ۱۲۶ (۲۰۲۰) ۱. ...
  • C E Ordonez, A Bolozdynya, and W Chang, ۱۹۹۷ IEEE ...
  • M Chakrabarti, et al., Phys. Lett. A ۳۲۱, ۵-۶ (۲۰۰۴) ...
  • F A Selim, et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. ...
  • S Van Petegem, et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. ...
  • H Gossa, et al., Europhys. Lett. (۲۰۲۱). ...
  • نمایش کامل مراجع