Управление траекториями заряженных частиц с помощью изогнутого монокристалла
Водопьянов А.С., Головатюк В.М., Елишев А.Ф., Иванченко И.М., Кадыров Р.Б., Карпенко Н.Н., Кореньков В.В., Нигманов Т.С., Рябцов В.Д., Сеннер А.Е., Ситар Б., Старченко Б.М., Сутулин В.А., Тяпкин И.А., Уральский Д.В., Филатова Н.А., Циганов Э.Н., Шафранов М.Д., Войтковска И., Гузик З., Желязны Р., Форыцки А., Гришаев А.И., Коваленко Г.Д., Шраменко Б.И., Бавижев М.Д., Булгаков Н.К., Карриган Р., Туиг Т., Гибсон В.М., Сан Ч.Р., Ик-Джо Ким, Фелпс Дж, Авдейчиков В.В.
PACS: 61.80.Mk
Впервые экспериментально показано, что с помощью изогнутого монокристалла можно управлять траекториями заряженных частиц. Протоны с энергией 8,4 ГэВ, захваченные в процесс плоскостного каналирования изогнутым монокристаллом кремния, отклонялись на угол до 26 мрад. Радиус кривизны траектории частицы составлял около 38 см, что соответствует среднему значению поперечного электрического поля, воздействующего на частицу, около 240МВ/см. Это эквивалентно магнитному полю с индукцией около 0,82 Мгс.
|