Экспериментальное исследование реакции фоторасщепления дейтрона и квазидейтрона линейно-поляризованными фотонами в области энергией Егамма=0,3-1,0 Гэв тема автореферата и диссертации по физике, 01.04.16 ВАК РФ

Айрапетян, Аветик Ваанович АВТОР
кандидата физико-математических наук УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
Ереван МЕСТО ЗАЩИТЫ
1996 ГОД ЗАЩИТЫ
   
01.04.16 КОД ВАК РФ
Автореферат по физике на тему «Экспериментальное исследование реакции фоторасщепления дейтрона и квазидейтрона линейно-поляризованными фотонами в области энергией Егамма=0,3-1,0 Гэв»
 
Автореферат диссертации на тему "Экспериментальное исследование реакции фоторасщепления дейтрона и квазидейтрона линейно-поляризованными фотонами в области энергией Егамма=0,3-1,0 Гэв"

О ии

- 8 0Н1 ^ ЬРЬ<Ши Ж'Г'ВДЗГ' ьъизг-зльв

«сизтьясш, ци<ии-

чьзэрпъГ' м раидг-'льззпъг- .ьпзпзггкииъ Фпгаиги^иъ «сьзидпзш^зпьъс <*&ибьъ-р-ыь(шз<ш .ъпзт/ььрпч ьъьриизь 0.3-1.0 <*м сгрпьзрпьу

и.04.16-11^1 рш ,тшрртпЦти ишДфЦиСф)! Ь1] и|1Ь1)Ьрш1]ши ¿шпшгрл] риврр ф]1цигшр г{шп' ;> ] пI и'иЬррЫ]1.ипд гп гаит|-|Йга1ф 1ш]д1Гши шиЬит]игшп I р ] ш!л

ЕРЕВАНСКИМ ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

АИРАПЕТЯН АВЕТИК ВААНОВИЧ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ФОТОРАСЩЕПЛЕНИЯ ДЕЙТРОНА И КВА31ЩЕЙТР0НА ЛИНЕИНО-ПОЛЯРИЗОВАНШМИ ФОТОНАМИ В ООЛАСТИ ЭНЕРГИИ Е7=0.3—1.0 ГЭВ

(Ц.04.16 - физика атомного ядра .элементарных частиц и космических лучей)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой стопэни кандидата физико-математических наук

ЕРЕВАН-1996

Ц^штш^рр |]шшшр||Ь1 I; ЬрЦ-иЛф Зфч||1)ш ф Ышцфиштпк/ ^[илш^шЪ цЬЦш||ш|1ЪЬр шр. ц^ш1нр]гиЫ<Ьр|>

3)|1ц.1/ш|з. ц[|1лтр]П1ЪЪЬр[| рЫ1Ьш&ш Ч^.ЧршриЩ) Ь(|Ц.1/шр. ^[штр^МЬгф г[Г|1)тпр ^.■-(..'ПЬтрпщш!! (¿Р^ЦУ Зфц.1/шр. ц^илшррЬЦЪш&ги (ЬрЗ>Ь.1

ЬрЬ.иЛф щЬшш^ш!) 1>ш11ш1ширш1ф

'Лшг1чш1)П1р)тЪр ^и^иЛли^т Ь '49Ар. иЬц1лЬ11рЬр|)^^)1| <)ил1|> УЦ ЬрЬ.ш1)|1 Ышш|11лпш!(1 (ЬркшЬ, и.1Ь(иш'1|Ь1рш]р1)Ьр|> ф.'Л1

024 ^шиЪшче^шЫиЪ (ипрИр^пи/:

Ц|лМш|ипигир)и|Ъ[1 1|Ш|~<Ь Ь ЙшТтршТищ ЬрЬЬ-^ црш1)шрш1ш|Т иЬщГшс^ФР ишшр^шй Ь 199АР. оцпшлпи)) ^

Цпш^штшр 1|ШЦ1/ш1|Ьрщтр]г,11|.

Иши1ш14)ш1шцшЬ |ипрНрг)|1 (шршш^шр

с/. Л.

Ц,.Г9. 1Гшр(1шр]шЪ

Работа выполнена в Ереванское физическом институте Научные руководители? кандидат физико-математических наук

Г. Г. Акопян

кандидат физико-математических наук Б. О. Грабски

доктор физико-математических наук Ж. В. Петросян (АМВОиП? кандидат физико-математических наук Г. Л. Баятян (ЕрФИ.1

Ереванский государственный университет (кафедра ядерной физики.) Защита состоится сентября 1г- в ^ ^ часов на заседании Специализированного совета П'-'А при Ереванском физическом институте (375036, Еревант ул. Братьев Алиханян) С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ЕрФИ-Афтореферат разослан ,3 августа г-

Ученный секретарь

Специализированного совета А-Т.Маргарян

Официальные оппоненты!

Ведущая организация?

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность проблемы Исследование процесса 7с1-рп в различных областях энергий является источником разнообразной информации о структуре дейтрона,нуклон-нуклон взаимодействии,ненуклонных степенях свободы в ядрах, внемассовых эффектах и электромагнитных свойствах виртуальных нуклонов. Наряду с свободным дейтроном важны также исследования состояний иуклон-нуклонных пар в ядерной среде, где из-за взаимодействии в ядре параметры нуклонной пары (энергия связи,спин и т. д.) могут быть существенно изменены.Основными моментами таких исследований являются: 1)квантово-полевые представления о структуре дейтрона, в волновой функции которого наряду с нуклонной присутствуют другие конфигурации типа и

т.д.; 2)характерные для асимптотических энергий скейлинговыэ явления в сечениях реакций; 3)проверка адекватности различных теоретических подходов к структуре связанного состояния двух нуклонов на малых расстояниях, основанных на мезонной теории и КХД. Возникший за последние года повышенний интерес к исследованию процесса фоторасщепления дейтрона связан: а) с проблемой существования дибарионных рэзонансов; б) с так называемым "ранним " скойлингом, когда дифф. сечение процесса становится независимым от -0* -угла и начиная с энергий Е >1.4 Гэв меняется от Б(полная энергия в С.Ц.М.) как 5~И.

Ко времени начала экспериментальных исследований общая ситуация по экспериментальным данным в процессе 7<1-рп оставалась неудовлетворительной. По процессу 7'сЗ-рп систематические данные в области порой до Е7—1 Гэв были представлены тол?,ко дифференциального сечения. Основной обьем поляризационных данных по одиночным поляризационным параметрам Я,Г,Тполучепный в Бонне,Харкове был оосредаточен вблизи Еу-0.3-0.5 Гэв, в области предполагаемого возбуждения дибарионных резоклнеов.

Двойнью поляризационпие исследование процессов практичкеки отсутствовали

Поляризационный данные по фоторасщеплонию квазидейтрона полностью отсутствовали.

Исходя из этого экспериментальная задача заключалась в получени: систематических данных по асимметрии сечения 2 в возможно широко, кинематической обьласти энергий и углов.

Цель работы состояла: I В измерении асимметрии сечения реакции '/й-рп в киннематической области Е'НЭ.3-1.0 Гэв и '0*р=45°,60о,75о,90о.

?. В измерении асимметрии сечения фоторасщепления нуклонной пары в процессе 7сГ*-рп и сравнении полученных данных с аналогичными данными полученным на свободном дейтроне при 'б*р=90°

3 В проверке предсказаний теоретических моделей фоторасщепления дейтрона

Научная новизна работы заключается в следующем:

1 Получены систематические данные асимметрии сечения реакции ^й-рп в кинематической области Е7=0.3-1.0 Гэв и -3^=45°,60°,75°,90° , в том числе впервые измерена асимметрия сечения при Е7>600 Мэв

2 Впервые измерена асимметрия сечения на нуклонной паре в процессе 7й*-рп в ядрах Ыь и Не4

3 Полученные результаты по асимметрии сечения 2 в области Е7<600 Мэв огшсиваются расчетами Лаже, Лейдемана-Аренховела выиолненнх на основе мезошшх моделей, в области Е7>600 Мэв расчета Нагорного и соавторов близки к описанию экспериментальных данных. Полученные данные не подтверждают гипотезу т.н. "раннего" скейлинга.

Практическая ценность диссертационной работы. Результат» настоящих исследований нашли практическое применение : -в проведении парциалыго-волнового анализа (Барашшк-Кулиш) реакции 7с1

- в определении параметров мезонной модели процесса фоторасщепления 7(1-рп (Нагорный и соавторы)

- в методике измерения асимметрии сечения Комптоноьокого рассеяния на протоне

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались 1а научных семинарах ЕрФИ,1Х международном симпозиуме по Спиновой [¡изике (Бонн-1990) .VII мезкдународном конференции " Поляризационные шления в ядерной физике" (Париж-1990), на "Совещании по Злектромагнитным взаимодействиям" (Нор-Амберд-1990).

Публикации По теме диссертации опубликовано шесть работ, хтисок которых приведен в конце автореферата.

Структура и обьем диссертации. Диссертация состоит из введения,

ютнрох глав и заключения, она содержит 123 страниц машинописного текста , 3 таблицы и 36 рисунков. Список цитируемой литературы жлючает 103 наименований.

)сновные резултаты , выносимые на защиту , заключаются в следующем:

Для проведения исследований реакции фоторасщепления дейтрона -уй-рп 1 квазидейтрона 7й*-рп усовершенствована экспериментальная методика, в ?ом числе:

]) разработан и создан 30-ти канальный парный спектрометер РЗ-ЗО, гроведены расчеты его характеристик методом Монте-Карло 5) разработана и реализована методика измерения и контроля параметров СТИ спектра, с обратной связью для корректировки при необходимости. ?) магнитный спектрометер МЗ-2500 оснащен новыми регистрирующими :истемами(31..БД.Нр)

•) обновлена электроника как для МЗ-2500 так и для нейтронного шектрометра N5-12,переход на аппаратуру КАМАК

! Осушествленп автоматизированная наладка и калибровка »ксперименталыюй аппаратуры, с използованием реакций фоторождения 1 '¡I 0 -мезонов на протонной мишени

! Разработана методика измерения асимметрии сечения шнойно-поляризованними фотонами КТИ для процесса фоторасщеплении свазидойтрона 7(1*-рп,проведены оценки вклада фоновых процессов и па ишове этого разработана методика выделения выходов 7<1*-рп_от фоновых !роцессои;

4 С помощью созданной аппаратуры и разработанной методики:

а) проведены систематические измерения асимметрия сечения 2 в процессе 7й-рг1 в кинематической области энергий , £7=0.3-1.0 Гэв и углов "в*р=45°,60°,75°,90° в С.Ц.М.,впервые при Е7>600 Мэв ;

б)впервые измерена асимметрия сечения процесса фоторасщепления на квазидейтроне в области Е7--О.З-О.9 Гэв и ^=90° (кинематика дейтрона) на ядрах 1|1би Не4

5 На основе измерений получены следующие резултаты:

а)экспериментальные данные по фоторасщеплению дейтрона в области Е7<500 Мэв и -в* <90° качественно описываются нерелятивистскими расчетами Лаже и Лейдемана-Аренховела;

б)в области Е7>600 Мэв и -0^=90° данные описываются моделью разработанной Нагорным и соавторами, наши данные позволяют уточнить параметры модели , в частности радиус Ш* конфигурации, оцениваемой как 0.33<гщ*<0.38 ферми;

в) анализ исследований фоторасщеплении квазидейтрона в области

х А С

Ет=0.3—0.6 Гэв и А р=90 (ядро ТЛ ) показывает малую но систематическую разницу от данных на свободном дейтроне. Краткое содержание работы: Во введении обсуждается актуальность проведенных исследований, формулируется их цель и приводится краткое содержание каждой из глав диссертационной работы.

Первая глава диссертации посвящена обзору теоретических и экспериментальных рч«от по фоторасщепление .»ИИ'роня 713-рп и крявидйя-т;">я.ч ¡|Г-}.!| ь I «'¡.масти .иК'ргий |!<1Тон:-1 К[-П.Л-,'' .0 Г:->в. Г> 1\п. < обоу.чда^тс'^ "ция^.мч кнч'М* »нори -.•м-ПКО" и <-')'о мр-'м^нинин к

|х<>тс»рч< д-й.''1;'"нч. п|'ид'■тнн./^г'н тякже нрчдокмнянин тнк

НИ*ННЬ*Н!< 'й № ' гу/Ч.'Л1 м'Оч.ЧИР-'Х ч"!! "ЙЧ'УД"!'!« >14» и

акллн^»':. >'!••••.( fo-> b*vv'«i»i [¡КСдиМ». cuHoiiiiw do/dlnpn энергиях Е)>1.5 Гэв должно меняьтся с S как S"1', где S полная энергия з С.Ц.М. и ,быть незавысимым от угла рассеяния. В §2 кратко обсуждается QG3(кварк

глюонная струнная) модель,сравниваются предсказания этой моделя с моделью ПКС. §3 посвящен мезонным теориям,здесь более подробно обсуждается модель развитая в ХФТИ Нагорным и соавторами.По этой модели звависимостьйа/йг =1/8~11, наблюдаемая при '0*р=900 в эксперименте ТПВ-ЗМС результат скорее интерференции амплитуд Е1 и М1 в фоторасщеплении дейтрона, чем проявления кварковнх степеней свободы при этих (Е7>1.4 Гэв) энергиях. В конце главы (£4,¿5) дан обзор экспериментальных работ по фоторасщеплению дейтрона и квазидейтрона в области энергий Е7ХЭ.З Гэв. Кратко описана экспериментальная методика по измерению асимметрии, приведены основные результаты, указывается важность проведения далнейших поляризационных экспериментов на дейтроне и квазидейтроне и формулируется цель настоящих исследований.

Вторая глава посвящена описанию экспериментальной аппаратуры, используемой для исследования реакции 7<1-рп и 7<1А-рп. Экспериментальные исследования проведены на пучке

линейно-поляризованных фотонов Ереванского

синхротрона(рис.1)[1].мониторирование пучка осуществлялось

квантометром Вильсона, измерение и контроль энергетического спектра КТИ проводилось с помощи многоканального парного спектрометра РБ-30[2]. Управление РБ-ЗО осуществлялось в автоматическом режиме с помощью ЭВМ МЕ11А-САМАС/8М4А . Энергетическое разрешение и эффективность регистрации РБ-ЗО были определены на основе расчетов методом Монте-Карло(рис 2). В экспериментальных исследованиях исползовались жидкодейториевая.жидкогелиевая и твердая литиевая мишени. Для регистрации протонов исползовался магнитный спектрометер М3-Я500,а для регистрации нейтронов нейтронный время-пролетный спектрометер N3-12[3]. Для каждого узла приведена характерная блок схема электронной логики, а в конце главы приведена общая блок схема аппаратуры, используемой в эксперименте.

Третья глава посвящена методике эксперимента, подготовке аппаратуры к измерениям и калибровки аппаратуры. Исходя из анализа

экспериментов по фоторасщеплению дейтрона и Монте-Карло оценок ожидаемых фоновых событий, была выбрана двухплечевая экспериментальная установка(Л). В §2 подробно опысивается подготовка экспериментальной установки к измерениям разбитих по следующим частям: -подготовка мишени -подготовка MWPC -подготовка PS-30

-получение КТИ с необходимими параметрами -подготовка MS-2500 -подготовка NS-12. На рис.3 приведены результаты калибровки нейтронного спектрометра NS-12 с использованием процесса фоторождения одиночных пионов на протонной мишени, 7р-и+пдля калибровки экспериментальной установки в целом.

Четвертая глава посвящена описанию процедуры измерения асимметрии сечения S , обработке данных,обсуждению полученных резултатов. Приводится описание ($1) рабочих режимов установки, процесса измерения и "on-line" обработки, содержание извлекаемой информации т.н. одного собития и способ ее сохранения.Обработка данных("off-line"), которым посвящен §2 заключается сначала в идентификации исследуемого процесса,выделение его изфонов,определение выходов (рис.4) и эффективной поляризации в области захвата установки фотонов(рис.5).Эфф. поляризация фотонов определяется как

Pj_(E7)= (Pj+Ij)/ >где р (Е-у)-эфф.поляризация при данном

RUN-e,a Tj-интенсивность фотонов.В далнейдюм определяется нормированный выход реакции при данной поляризации фотонов как

„/Iх-

,где Nj_ || выход извлекаемый от время

пролетных спектров нейтронов . Асимметрия сечения определяется как

Сг-О,

2(Е )=-----1-------------

Ошибки в величин« 1 вкльчали статистически': ошибки в.опрндилинии ¡м и Си ошибки в отгряделении РХ,Рц и определилось как

— 9 О О Л

о71= (1 /? ) *ЗПНТ (7! '+оР'"\ .+4 *5 >оС> / (14 о) ) , гдм г, „ ы\ 7 I

отношение 6-0-/0^ и его ошибки. ¡!

Полученные реаултатк для £ приведены и таб.1. Резултаты исследований обсуждаются б 53. Полученные резултаты для асимметрии сечения процесса 7с1-рп 2 [4,6] приведены на рис.6 при разных ■б*р(450,Б0о,75о,90°), где они сравниваются как с теоретическими расчетами так и с аналогичними данными полученными в разных лабораториях мира. Можно сделать вывод, что до энергий Е7<600 Мэв расчеты Лаже, Лейдеман-Арвнховеля качественно отшсивают эксперименталные данные.На рис.7 это сравнение делается для угловой зависимости 2 при Е7=500 Мэв. На рис.8 полученные данные при ■0*р=Э0о сравниваются с предсказаниями модели Нагорного и соавторов, который пока единственный из мезошшх моделей претендующих на описание фоторасщепление дейтрона при £7>600 Мэв. Полученные результаты по фоторасщеплению квазидейтрона [6] приведены на рис.9 вместе с данными по дейтрону в виде энергетической зависимости 2 при ■0*р=90°(кинематика дейтрона). Наблюдается малая но систематическая разница между данными на дейтроне и квазидейтроне при Е7<600 Мэв.

В заключении формируются основные резултаты диссертационной работы, вынесенные на защиту.

Табл.-1 Резултаты измерений по асимметрии сечения реакции 7<1-рп.

=45 «*= =60 =75 'А*=90

ЕТ 2+ Д2 Е7 2+ Д2 ЕТ Е± А2 Е7 2+ А2

301 . 12± .08 194 .22± .08 292 . 35± .07 284 • 25± .12

320 .13+ .05 307 .16+ .06 307 • 35± .06 296 • 33± .Ос

340 -.0б± .05 320 .11 + .05 319 • 32± .05 307 .38+ .ое

363 .08+. 04 332 .18+ .04 331 .27 + .05 320 .32+ .05

386 .05+ .04 340 .16+ .04 344 .38± .05 333 • 35± .05

406 -.02 + .05 365 .17 + .03 ' 357 -35± .04 346 .35±

420 .04± .06 386 .14± .03 370 .28+ .04 362 • 39±

442 -.оз± .04 405 .22± .05 385 • 2б± .04 378 .31 ± .о:

463 -.04± .04 421 .08+ .06 400 .3 ± .05 395 .38+ .0;

478 .01 + .05 442 .10± .04 415 .26+ .05 414 .27± ■ 0^

494 -.01 + -05 467 .04± .04 432 .2 + .05 433 .23± • 0^

510 -.07 + .05 489 -.021 .05 451 .25± .04 451 .23±

525 -.06+ .05 508 -.02 + .06 470 .15± .04 476 .09±

543 -. 12± .05 526 -.05± .06 489 .22+ • 05 504 • 15± .0е.

571 -. 1 9± .04 547 -.16+ .05 511 .15± .05 528 .08±

610 -.23± .05 568 ~.1б± .04 532 .11 + .05 552 .00 ± .0?

652 -.28± .05 590 -.23± .05 554 -.Об± .05 575 -.02± .0<

710 -.18± .06 614 -.22± .05 576 -.12± .05 598 -.18± .01

748 -.15± .11 638 -.26+ .06 598 -.1б± .06 620 -.15± .01

788 -.17+ .09 662 -.27± .06 620 -.20+ .06 644 -.27± .ог

864 -.34± .10 694 -.2б± .09 643 -.27± .06 672 -.32+ .0(

965 -.58± .16 667 -.25± .08 706 -.21 ± .0!

696 -.40± .08 734 -.27± .0!

767 -.24± .11

813 -.17± .0!

872 -.22+ .1'

940 -.21 + л;

999 -.17 + .2'

-12

Рис.1

o

_l_1_I_I ' I_I_I_I_I_I_I_I_L

I I . . I

lililí

I I I ■ I

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Energy of Egammo

2.5 2 1.5 1

0.5 0

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Energy of Egamma

Pnc.2

Time nsec

Fhc.3

TETAn+TETAp ТЕТАп+ТЕТАр

Рис.4

<¿000 Ul

■^ooo

z

|?ooo

ш 1000

0

^200 о

~ 150 л

< 100 50 О

ж** ж ж

ж*ж-

**ЭК*ЭЮКЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

_1_I_I_I_I_I_I_U

I I I I I I I I I I I I I

----I-L

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Egamma Mev

I3 . I . . . . I . i_»'Ii_i_i_i_I_i_

500 1000 1500 2000 2500

J_I_I_1_I_L

I

3000 3500 Egamrna Mev

N 100

о 80

о о CL

60 40 20 0

i I_i_i_i_i_I_i_i_;_i_L

JL_I_1_I_I_L

I .... 1 .... 1 .... I

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Egamma Mev

РИС. 5

! | ! Asymmetry

poo oop

cn lp>. to o fo a b)

3*

o cn

m 10 o

3

3 □

■TTT J r'[ 1 | 1 1 1 C 1 n >i*~' 1 1 1 | II > | 1 M -SS-

—m— -t>~

I

o bo

I

o in

I

o

I

o

NJ

Asymmetry

o k>

o

o

O)

A

o o

<7>

o o

m

in 00

O o

3 °

3 □

s o

3 o

< o

l I I | I I I | I I I | I I V

I

I I I I ^ I I I I I~1

Illl Asymmetry I о о о о о р -bbiiooío^

о о о о о о popo

о

M

о

А

о

03

о

о а

м о

о

о 2 з: о

о э 'S.

m со о

Asymmetry

о

00

fr 1

<D

| 0.8

>s U)

o 0.6 E

cn

oo 0.4

0.2 0

-0.2

>, 0.6 %

E 0.4 E

g 0.2 0

-0.2 -0.4 -0.6 -0.8

i I i i i I i ' i I i i i I '_i_i_I_i__i__i_L_i_i_i_I_i_i_i_I_i_i_i_I_i_i_i—I—u

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

Phc.8

Photon Energy Mev

* HM*

-1 KH

I №

M \

I I I I I I I I I I I I

I I » I I I

I I I I I I I I I I I I I I I

300 400 500 600

Fhc.9

700 800 900 1000

E gamma Mev

_i

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ

Рис.1 Экспериментальная установка:Б-алмазная

мишень,К1,К2-коллиматоры,БМ1,БМ2-очищающие магниты,РБМ-магнит парного спектрометра,С1,С2-конверторы,ЗР1..б.БВ.ВП..б,ВВ1..6, N1..12,У,31.Б2,БЗ,34,Нр-сцинтиляционные счетчики, ЮТС-много проволочзше пропорциональные камеры,11,Ь2-магнитные

линзы,М-быстрий монитор,О-квантометер,ЬБ2-жидкодейтериевая мишень.

Рис.2 Расчетные характеристики парного спектрометра:Верхний Эффективность регистрации 1-ого и 30-ого канала,нижшй энергетическое разрешение 1-ого и 30-ого канала соответственно.

Рис.3 Чувствительность время-пролетного нейтронного спектрометра к фотонам от реакции 7Р-и°р (сплошная линия) и к нейтронам от реакции 7р-тс+п (столбцы).

Рис.4 Угловая зависимость выхода тА-рпХ до(левый) и после(правый) разделения фонов.Выход 7А-рпХ-квадраты,7А-ррХ-звезды и расчитанный многочастичный фон 7А-рпХ-четыреуголники.

Рис.5 Энергетический спектр КТИ(верхный).энергетический захват экспериментальной установки(средний) и расчетная кривая поляризации(нижний).

Рис.6 Зкергетическая зависимость асимметри сечения 2 реакции уй-рп для углов вылета протона 45°,60°,75°,90° в С.Ц.М.. Точки квадраты-Харков,треуголники-Ереван(84).полные кружки-настоящая работа. Кривые-резултаты расчетов:штриховая-Баранник,Кулиш(без (нижний) и с(верхний) дибарионними резонансами), штрих пунктир-ная-Лаже, сплошная -Лейдемэн,Аренховел(СС-са1си1а1;1оп). точками-Лейдеман,Аренховел(1А).

Рис.7 Угловая зависимость асимметрии сечения Е реакции 7й-рп для эноргии фотонов в лаб системе Е7=500 Мэв. Точка:звезда-Бонн, штриховая кривая- Унеке. осталные-те же, что и на рис.6.

Рис.8 Энергетическая зависимость асимметрии сечения 2 реакции 7с1-рп при "О* =50и. Кривые расчеты Нагорного и соавторов при учете Ш* состояний в дейтроне(сплошные) и без учета(штрихпунктирная).Отдел учитывается и внемассовоо состояние нуклонов(штриховая).

Рис.9 Энергетическая зависимость асимметрии сечения 2 реакций при -|/р=90и:7(1-рп(треуголники),7Ъ16-рпХ(полные кружи), 7Не4-рпХ(звезды).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ ОПУбЛИКОВАНН В СЛЕДУЮЩИХ РАбОТАХ

1 К.Ш. Агабабян.Ф.В. Адамян,А.В. Айрапетян и др. Экспериментальная методика исследования реакции фоторасщеплени 7(1 -рп на пучке .линейно-поляризованних фотонов ЕрФИ ЕФИ-790(17)-1985.

2 А.3.Аветисян,Ф.В.Адамян,А.В.Айрапетян, и др. .

Автоматизированная установка по измерению и контролю параметров квазимонохроматического когерентного фотонного спектра на базе 30-канального парного спектрометра -Препринт ЕФИ-1325(20)-91

3 Ф.В.Адамян,А.В.Айрапетян,Г Г Акопян и др. Экспериментальная методика исследований процессов 7d-pn,7He4-pnX,7bl6-pnX и yd—7t0d на линейно-поляризованном фотонном пучке ЕрФИ. Препринт ЕФИ-1353(48)-Э1

4 F V Adamlan.K Sh Aghabablan,А.V.Halrapetlan et al.

Experimental study of the photoproduction 7d—u°d and

photodlslntegration 7d—pn,76Ll—pnX,74He—pnX processesby

linearly polarized photons In the energy range 0.3—1.0 Gov. YEKPHI-1061(24)-88

5 F V Adamlan.A Yu Bunlatlan.A V Halrapetlan et al.

Deutron photodlslntegration by linearly polarized photons In the energy region 0.3—1.0 Gev.J. Phys. G:Nucl. Part. Phys. 17(1991 ) pp.-1189—1196.

6 F V Adamlan.A Yu Buniatlan.A.V. Halrapetlan et al. Comparative 3tudy of the 7(d,pn), 6Ll(7,pn)X and 4He(7,pn)X processes by linearly polarized photons In the energy range 0.3—0.9 Gev.J. Phys. G:Nucl. Part. Phys. 17(1991) pp.-1165—1168.

AVETIK AIRAPETIAN

EXPERIMENTAL STUDY OF THE DEUTERON PHOTODISINTEGRATION BY LINEARLY POLARIZED PHOTONS IN THE ENERGY RANGE

Ey-0.3-l.0GeV.

The thesis consist, of an Introduction, four Chapters and a Conclusion. The thesis is presented in 123 pages which includes 36 figures 3 tables and 103 references.

The main goals of the thesis are: provide systematic measurements of the cross-section asymmetry in process yd—pn; measure asymmetry in quasi-deuteron

photodlsintegration arid test theoretical predictions.

Have been calculated and constructed 30-channel pair spectrometer, developed method fox- measuring coherent

brenisstrahlung spectra with automatic corrections

possibility.

Have been carried out deuteron photodlsintegration

cross-section systematic measurements iri E^>600 Mev region,

for the first time.

For the first time have been measured quasi-deuteron

* 0

photodlsiritegration asymmetries at 0^=90 and results have been compared with free deuteron data.

From comparison of the experimental data arid theoretical predict.ions, wh conclude that in E^>600 Mev region, the model of N.ji^oi'iii . t) i' 1 co-authors is closest to experimental d.it^i.There are s:maU systematic differences between

deuteron .-ind quaKldeuteron data in Ey=0.3—0.6 flev,

* 0 •

0 =90 ion.

P

¿uanuTibsanij ичьБье чи.ги.'ьь

ЧЬЭЗРГГъЬ ЬЧ ечиоьаьэвпп'ы-. bnsnsnn¿UU.'b Фпози^ииц.!! ¿bsuansnhraanMjP ч-оиэьъ-рьчьпиачио ¡ьпвпь'иьпгк tlibP^hU.3h 0.3-1.0q-t4. Ehr>nN3ranhU

Lluiblnuhinump jmliQ ршг^шушй t, IjbfiLuS ni p jni bfiy, ¿npu pujdli|>y Ц. ijbpsiuipiulj|iy: U.2|uuiimiili;ß ^шршг^щшй t 123 Ш1цш1)|1р fcj|> 4ПШ" Lbpiimjuj[ 36 ulpup, 3 шгцгниш!) Ii 108 lulintlj i/b?pbpi|iuá qpuul|uibrupjnili: U,irihljm|ununnnjnibo 1л||>р4шй t jfd-pn hi[ yd—pn nbiuljy|!tulibpí! Ьцлр^шар,1! uiutiiíbmptiuijh ¿шф11ш1||) E^»0.3-1.0CH:4.

60^ ; ; 90^U)fipnijpniJ bt| rjbjuipnlt}) m piJum|trjbjinpnli|i

$nu\nmpnhiliiili inbuui^iub Jni>b^bp¡i niunid\iuiu|ijiiJu)li|i:

biu|uujhW2il4ht цшшршиш1(Ь[ fc nnijqujjtili 30—¡(jmqtuljti

ищЬ^трш^шф, J2U<t|i(b[ t ujpqb[uil|iujtili bi[ Ijíihbpblj lti—ujfiq. Ь( i(mniur)uj;piíailj uujbljmpfi ¿шф|1иЛ], urtihpiudbjinntpjiirti ibujeniJ runilujTj, ¡Ibpnr(|)l)uil]:

Liiuinmpi|b[ bli u|iumbiluj[n|il| ¿шфпиГЬЬр ^bjuipnlfi фшлмлрпМшЪ 1|1лр(|шДр^ uju|itíbmp|>uijp hujiluip, plu) npniií, uiLquji/:

LlniiijfiTj luljqujiJ 1|штшрЦЬ1 bli

mufiJbinpfiuJjf> £шфпи/ЪЬр . ibuipmii

lupijbl шцшт rib)uipn1i|iy итшу11ш4 uii^jm^Lbpf hbtm

£tmpÄiupuipujl|ujli im[ jujilibph bi|

hiuJbiimmnipjnilip hljiupLuijnpnipjnilj t muiifiu Ьцрш^шуЪЬ^ги, np

Ey>(iOOUt4 w|ipiu)pmJ uii¡)uiil)bpp uinuiijbi luiij \|1)шршсци}п11Г til)

'ъшцшгЬт bij huji/ujhbnfiUujl)bbp|i 1Г2ш1|Ш0 Jn^biniJ: • П-bjifipnljfi bi[

(H[«m|i-i)bjinpnli!) uiiljui[ljbp|) hшl^blГшlлnlpJluЪ[! ymjy t tr¡ ш | h и фпрц

4- О

ut>uinljLfiuiri)il) miuppbpmpjnL'b, Ev=0.3-0.ó, 0=90 CLiö ilfijnilifiy}

S p

Ifljipni ipiil J:

Ey>600 LTb4 uihpnijpniJ

jinpnliJ) (jtfipi(ujyE(l

Ь il hujiíbJujmnipjn^ t

спЬиш^шЬ J n i b [ Ъ b (i h