Измерение сечений двухпионного фоторождения на водороде и дейтерии в области энергии 450-800 МэВ тема автореферата и диссертации по физике, 01.04.16 ВАК РФ

Забродин, Александр Евгениевич АВТОР
кандидата физико-математических наук УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
Москва МЕСТО ЗАЩИТЫ
1997 ГОД ЗАЩИТЫ
   
01.04.16 КОД ВАК РФ
Автореферат по физике на тему «Измерение сечений двухпионного фоторождения на водороде и дейтерии в области энергии 450-800 МэВ»
 
Автореферат диссертации на тему "Измерение сечений двухпионного фоторождения на водороде и дейтерии в области энергии 450-800 МэВ"

оа

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

На правах рукописи

ЗАБРОДИН Александр Евгениевич

ИЗМЕРЕНИЕ СЕЧЕНИЙ ДВУХПИ0ННОГ0 ФОТОРОЖДЕНИЯ НА ВОДОРОДЕ И ДЕЙТЕРИИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГИИ 450-800 МэВ

(01.04.16 — физика ядра и элементарных частиц)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Москва-1997

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

На правахрукописи

ЗАБРОДИН Александр Евгениевич

ИЗМЕРЕНИЕ СЕЧЕНИЙ ДВУХПИОННОГО ФОТОРОЖДЕНИЯ НА ВОДОРОДЕ И ДЕЙТЕРИИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГИИ 450-800 МэВ

(01.04.16 — физика ядра и элементарных частиц)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации насоисканиеученойстепени кандидата физико-маггематическихнаук

Москва-1997

Работа выполнена в Институте ядерных исследований РАН

Научный руководитель

кандидат физико-математических наук

Официальные оппоненты:

доктор физико-математических наук

кандидат физико-математических наук

Ведущая организация:

Физический институт им. Лебедева РАН

Б.С.Долбилкин

А.Б.Курепин В. С.Замиралов

Защита_диссертации состоится" " ] }997 г

в /б часов на заседании Диссертационного совета Д 003.21.01 Института ядерных исследований РАН по адресу: 117312 Москва, проспект 60-летия Октября, дом 7а.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института ядерных исследований РАН.

Автореферат разослан "вдфЬ^ 1997 г.

Ученый секретарь Совета

кандидат физико-математических наук

Б.А.Тулупов

Общая характеристика работы.

Актуальность теш. Существование возбужденных состояний нуклона установлено уже давно, их характеристики изучались в различных экспериментах. Тем не менее до сих пор остаются нерешенными вопросы, касающиеся природы нуклоняых резонансов, механизмов их распада. Поэтому изучение возбужденных состояний нуклона продолжает вызывать интерес. В модах распада упомянутых резонансов практически всегда наличествуют пионы (по крайней мэре, в области энергии возбуждения до 1 ГэВ), поэтому в качестве метода исследования было выбрано изучение рождения пионов на нуклонах. Ранее неоднократно предпринимались попытки измерения множественного рождения пионов, однако методические сложности ограничивали точность определения сечения; были получены лить сечения реакций с вылетом двух и более заряженных частиц. Появление новой экспериментальной техники изменило ситуацию. Поэтому были проведены измерения детектором DAPHNE реакций двухпионного фотороздения в области от 450 до 800 МэВ на водороде и дейтерии.

Цель работы. Измерения, представленные в настоящей диссертации, должны были как улучшить качество имевшейся ранее экспериментальной информации, так и восполнить недостававшие данные. Основное внимание в рамках данного исследования было уделено реакции тп -» p^V, в которой было возможно получить раздельно все необходимые распределения для родившихся частиц. Одной из главных задач нашего эксперимента было обеспечение уточнения характеристик Р^ резонанса. Это было сделано посредством измерения фотороздения двух нейтральных пионов на протоне - в этом случае можно было непосредственно измерять вклад от различных резонансов, их параметры и моды распада.

Научная новизна. В данной работе представлены измеренные впервые сечения реакций -ур -* ш+иР и тр -» ртс°х°. Кроме того, представлено сечение реакции тп -» рк~%°, точность измерения которого существенно повышена по сравнении с результатами предыдущих исследований.

Апробация диссертационной работы. Материалы, вошедшие в диссертацию, обсуждались на семинарах Лаборатории фотоядерных реакций ИЯИ РАН, Лаборатории ядерной физики Центра ядерных исследований, Сакле (Франция), Института ядерной физики Университета г.Майнц (Германия). Кроме того, основные результаты были доложены на Гордоновских конференциях по фотоядерным реакциям (США, 1994, 1996), конференции по перспективам ядерной физики промежуточных энергий (Италия, Триест, 1995), конференции по мезонам и легким ядрам (Чешская республика, 1995), 46м Совещании по ядерной спектроскопии и структуре ядра (Москва, 1996).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав и заключения, содержит 140 страниц, включая 68 рисунков и 12 таблиц и список литературы из 59 наименований.

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в б работах.

Основные положения, выносиыые на защиту:

1). Разработана и успешно применена методика регистрации нейтральных пионов адронным детектором БАРИНЕ в совпадении с заряженными частицами.

2). Впервые измерено полное сечение реакции тр гж+тс°.

3). Впервые измерено полное сечение реакции тр -» рЛ;0.

4). Измерено с высокой точностью полное сечение реакции

7n ->■ рх

Содержание работы.

В первой главе рассказывается о ситуации, сложившейся в исследовании реакций двухтонного фоторождения на момент начала исследований, представленных в диссертации. Описаны проблемы интерпретации экспериментальных данных, объяснено значение работ по исследованию двухтонного фоторождения для изучения нуклонных резонансов.

Во второй главе описано экспериментальное оборудование, на котором были произведены данные измерения. Тремя основными составляющими установки являлись: квазимонохроматический пучок фотонов (вырабатываемый ускорителем МАИ и системой мечения), криогенная мишень и адронный детектор с большим аксептансом DAPHNE.

В диссертации приведены основные рабочие характеристики ускорителя, системы мечения фотонов, криогенной системы и детектора DAPHNE. Кроме того, объясняются метод определения числа фотонов, энергетическая калибровка детектора и основные положения первичной обработки информации, собираемой трековым детектором.

Ускоритель ЖАМ1 производит непрерывный во времени пучок электронов с максимальной энергией 855 МэВ методом последовательного ускорения электронов в трех разрезных микротронах. Пучок на выходе ускорителя имеет силу тока до 10О шА. Эмит-танс пучка составил 0.04тс мкм по вертикали и 0.14тс мкм по горизонтали. Энергетическое разрешение составляет 120 кэВ. Диаметр пятна пучка на радиаторе составлял 2 мм. Ток пучка мони-торировался цилиндром Фарадея.

Система мечения имеет широкий захват по импульсу, перекрывающий для пучка с энергией 855 МэВ область от 50 до 800 МэВ; ее вертикальный акседтанс обеспечивает регистрацию 95% фотонов, испущенных в характерный конус, определенный уравнением ес= тс2/Ео. В фокальной плоскости спектрометра находятся 352 сцинтилляционных детектора. Вся система обеспечивает энергетическое разрешение тэггера порядка 2 МэВ на канал.

Криогенная система мишени способна переводить в жидкую фазу легчайшие газы и сохранять рабочее вещество мишени в подобном состоянии в течение длительного времени (нескольких дней, а то и недель). Ячейка мишени обеспечивает также возможность быстрого заполнения и освобождения рабочего объема, а также быстрой замены вещества мишени. Температура рабочего вещества составляла: для дейтерия - 24 К, для водорода - 20 К. В течение всех измерений температура и давление поддерживались на постоянном уровне (стабильность составляла 1 мбар для давления и .01 К для температуры), что позволило вычислять число ядер в мишени с точностью лучше .5%.

Для проведения фотоядерных экспериментов, соответствующих по своему уровню возможностям нового поколения источников реальных фотонов, груша физиков СМ, Сакле (Франция) и ШИТ, Павия (Италия) создала широкозахватный адронный детектор, способный регистрировать многочастичные события в области энергий начальных фотонов 50+800 МэВ.

В состав детектора входят три цилиндрические коаксиальные секции: трековый детектор, калориметр заряженных частиц и детектор фотонов. Ансамбль в целом перекрывает весь диапазон по углу <р, а его эффективный аксептанс по углу -в захватывает об-

ласть между 21° и 159°. Угловой аксептанс в итоге соответствует 94% полного телесного угла.

Центральная часть детектора DAPHNE предназначена для определения трека заряженных частиц. Она состоит из трех коаксиальных цилиндрических многопроволочных пропорциональных камер (МПК) с катодным считыванием. В качестве наполнителя применялась "магическая" газовая смесь.

Вокруг МПК расположен телескоп, состоящий из Зх пластических сцинтилляторов и выполняющий основную роль в идентификации заряженных частиц и в определении их энергий. Слои имеют толщину соответственно 10, 100 и б мм. Каждый слой поделен на 16 сегментов, формирующих правильный гексадекагон (16-сторон-ний полигон) с радиусами центральных окружностей 156, 172 и 275 мм соответственно. Световой сигнал, пропорциональный оставленной в сцинтилляторах энергии, регистрируется расположенными на концах кавдого сегмента ФЭУ.

Вокруг трех внутренних пластиков был смонтирован "сэндвич", состоящий из трех пластических сцинтилляторов толщиной 5 мм каждый и расположенных между ними свинцово-алюминиевых конвертеров. Эта часть была предназначена для регистрации 7-квантов.

В третье главе рассматривается применявшийся алгоритм анализа данных, описываются процедуры регистрации и идентификации заряженных и нейтральных частиц, оценивается вклад поправок в систематическую ошибку, обсуждается влияние движения Ферми и взаимодействия в конечном состоянии на наблюдаемые величины, вычисляются сечения реакций двухтонного фоторождения на нуклонах в аксептансе детектора DAPHNE.

Данные по исследуемым в рамках диссертации реакциям были набраны в течение 24.5 часов (1992 год) пучкового времени с водородной и 46 часов (1994 год) пучкового времени с дейтерие-вой мишенями. Ток ускорителя в течение эксперимента поддерживался на уровне 1 нА, что соответствует потоку фотонов 10б частиц в секунду во всем диапазоне системы меченая.

На первом этапе обработки экспериментальных данных производился анализ информации с МПК. Определялись и классифицировались траектории частиц. Далее просматривались все слои свдн-тилляторов по траектории заряженной частицы с целью определения слоя ее остановки и оставленной в детекторе энергии. Затронутые сектора, не связанные с траекториями в МПК, объявлялись в первом приближении следами нейтральных частиц; при этом определялись начало и конец "траектории" нейтральной частицы.

Была разработана специальная методика, позволившая на основе информации из всех слоев детектора сортировать заряженные частицы по их типу и определять в большинстве случаев их энергию. Суть этого метода (именуемого далее Range-методом) заключается в вычислении для предполагаемого типа частиц потерь в материале детектора и сравнении их с измеренными значениями. Эффективность метода для протонов составила 95%.

Сечение и многие другие характеристики были определены достаточно хорошо для реакции 7р как преяще, так и в

рамках исследований с помощью детектора DAPHNE. Две другие возможные двухлионные реакции: тр - от+%° и тр - р*!с°и° ранее не изучались из-за очевидных сложностей с регистрацией событий такого рода, они то и были включены в программу данного исследования.

Основная идея при идентификации этих реакций заключалась в регистрации вылетающей заряженной частицы в совпадении с нейтральным пионом. При этом сразу же возникает проблема определения критериев отбора кандидатов в нейтральные пионы, а также эффективности регистрации подобных событий. Кроме того, необходимо решить задачу разделения протонов и заряженных пионов (и те, и другие могут быть зарегистрированы в совпадении с нейтральными пионами).

В описываемый здесь анализ было заложено условие наличия единственной хорошей заряженной частицы. Кроме того, требовалось, чтобы: частица проникала по крайней мере во второй пластик; угол ее вылета 8 находился в пределах от 22.5° до 158.5°, частица не проходила вблизи границы сегмента; точка рождения частицы в мишени принадлежала цилиндру с длиной по оси z от -108 до 108 мм и радиусом 21 мм. Далее применялся описанный вше йагще-метод, позволяющий определить, является ли данная частица протоном или нет. Для протона в рамках этого же метода определялась его кинетическая энергия. Частица, не удовлетворяющая критериям отбора протонов, объявлялась в первом приближении пионом.

Задача идентификации тс° сводится к регистрации фотонов от его распада. Были определены критерии отбора истинных событий от фона (как космического, так и электромагнитного, связанного с атомными процессами в мишени). В качестве первого этапа анализировалась реакция рождения на прогоне. Закладывалось требование сведения к нулю счетов ниже порога рождения нейтрального пиона; затем определенные условия были применены и к исследуемым реакциям.

Были выработаны следующие критерии:

1) наличие двух "траекторий" нейтральных частиц, несмежных ни между собой, ни с сектором, через который пролетела заряженная частица;

2) хотя бы одна из нейтральных частиц должна оставить энергию, превышающую пороговое значение для данного класса событий;

3) показания входного АЦП должны превышать 100 каналов в соответствующих классу событий слоях детектора DAPHNE.

В дальнейшем с помощью пакета GEANT было проведено моделирование процессов тр -» iïkV, 7р -» p%0it0 и тр - ртс° и определены эффективности регистрации нейтральных пионов как отдельно, так и в совпадении с соответствующей заряженной частицей при перечисленных критериях. Отличное согласие полученного сечения реакции тр -* pic0 с прежними измерениями позволяет доверять результатам определения эффективности рождения нейтральных пионов так же, как и способу дискриминации протон - заряженный пион. Хорошей проверкой явилось и найденное с учетом эффективности регистрации сечение полного поглощения на водороде, согласующееся с имевшимися ранее данными.

Основной интерес при изучении реакций двойного рождения на нейтроне вызывает реакция тп - регистрируются 5 из 9

параметров вылетающих частиц, что позволяет получить все кинематические переменные. Более того, в отличие от реакций рождения двух заряженных пионов на нуклонах, в данном случае можно разделить между собой рождающиеся пионы и изучать механизмы реакции; характеристики отдельных частиц могли позволить уточнить используемые для описания процесса модели. Интересно было

сравнить сечение этой реакции с аналоговой тр -> пЛ;0.

Однако, поскольку нейтронные мишени в природе не существуют, приходится использовать в качестве рабочего вещества дейтерий. Это обстоятельство увеличивает фон. В данном случае следует также считаться с наличием движения Ферми, приводящего к изменениям в распределениях вылетающих частиц по сравнению со случаем рождения на свободном нуклоне (как угловых, так и энергетических), и с перерассеянием в конечном состоянии. По-етому анализировалась наряду с интересовавшей нас также и реакция рождения двух заряженных пионов на квазисвободном протоне, сравнение результатов которой с полученными ранее на свободном протоне позволяет оценить влияние эффектов "несвободно-сти" нуклона на измеряемые величины.

Требовалось наличие двух или трех хороших траекторий (в зависимости от типа исследуемой реакции), выходивших из мишени, проходивших как минимум во второй пластик и имевших единую вершину. Далее с помощью Еап§е-метода определялись протоны (для реакций двухпионного рождения требовалось наличие одного протона в совпадении с одним или двумя не-протонами - в зависимости от вида реакции).

Ввиду наличия в изучаемой реакции двух заряженных частиц требования к кандидатам в нейтральные пионы были изменены (в сторону их ослабления). Критерием наличия %° после ряда исследований был выбран один след во внешних пластиках, несмежный с секторами, через которые прошли заряженные частицы, и вдоль которого было оставлено не менее 3 МэВ энергии.

Эффективность регистрации нейтральных пионов при указанных условиях определялась с помощью пакета СЕМГ как функция

кинетической энергии it0 и его угла вылета из мишени 9. Эффективность регистрации практически не зависит от угла его вылета в широком диапазоне (от 30° до 150°) и слабо зависит от его кинетической энергии, начиная со значения 150 МэВ. Это позволило сделать вывод о том, что небольшие погрешности в определении параметров связанные с экспериментальным разрешением и влиянием фермиевского движения, не должны сказаться на итоговом результате. Кроме того, эффективность регистрации х° слабо зависела от величины порога для оставленной в детекторе энергии, варьировавшегося в пределах 2-4 МэВ.

Зная энергию протона и углы вылета обеих заряженных частиц, можно было вычислить энергию и все компоненты импульса для нейтрального пиона (предполагая рождение на свободном нейтроне) - значения кинетической энергии и угла 6 для необходимы для корректного применения поправок на эффективность его регистрации. При проведении этой операции было обнаружено, что, в зависимости от энергии фотона, от 25% до 40% событий изучаемого класса отбрасываются на этом этапе, поскольку параметры оказываются вне физической области. Для прояснения причин этого явления были проведены аналогичные вычисления для ровдения двух заряженных пионов на протоне из дейтерия (в этом случае в исследуемых данных существенно подавлена примесь от других реакций и единственным источником фона может являться реакция 7D ->• рртс" при неопознании одного из протонов) по параметрам протона и одного из пионов. Похожий эффект, но меньший по величине, был обнаружен. Причиной этого могло быть лишь влияние фермиевского движения, BKG и разрешения. Данное предположение было проверено моделированием с учетом реального

экспериментального разрешения. Был определен поправочный сомножитель на потери такого характера в зависимости от энергии фотона.

В качестве дополнительного теста был также произведен анализ реакции тр - рЛг другим способом. Производилась проверка на соответствие параметров частиц кинематике реакции 7Б -» рртс-, способной дать вклад в выход искомой реакции при неидентификации одного из протонов. События, прошедшие безошибочно этот тест, отбрасывались; оставшиеся же считались истинными (все остальные критерии, предшествовавшие стадии вычисления кинематики, и соответствующие им поправки сохранялись и были аналогичны первому методу). Хорошее согласие сечений, полученных 2 способами, как мевду собой, так и с сечением на свободном прогоне позволяет сделать вывод о правильности примененных поправок на потери вследствие фермиевского движения и перерассеяния в конечном состоянии.

В четвертой главе обсуждаются полученные в ходе анализа результаты (угловые и импульсные распределения, распределения инвариантных масс систем протон-пион и пион-пион, полные сечения реакций двухпионного фоторождения), производится их сравнение с имевшимися ранее экспериментальными данными.

Предполагалось, что реакция двухпионного рождения на нуклоне проходит преимущественно через образование % - Д пары, с последующим распадом А-изобары на нуклон и пион. Для проверки вышеуказанного предположения строились диаграммы Далитца. Была построена зависимость инвариантной массы ртс° системы относительно инвариантной массы пары рте-. Возбуждение А-резонанса в ходе реакции двухпионного фоторождения ясно проявляется в ука-

занных спектрах; их вид свидетельствует о доминирующем характере данного механизма. Вместе с тем, при больших энергиях оказалось, что значения инвариантной массы обеих pit систем отвечают промежуточной ¿.-изобаре и сделать вывод о том, который из двух пионов родился из распада Д-изобары, на основании анализа этих характеристик невозможно.

В распределениях инвариантных масс pit0 и рте" систем заметен пик, отвечающий возбуждению А-резонанса. Результаты моделирования для случая распределения фазовых объемов отличаются от экспериментальными спектров. Это проявляется не только в самом факте изменения формы распределения инвариантных масс. По-иному происходит и само изменение спектров: для системы pit0 центр тяжести экспериментального распределения смещается в сторону больших значений, а для системы рте" - в сторону меньших значений. Необходимо заметить, что моделирование предсказывает большее отличие спектров двух систем (появляющееся ввиду разного аксептанса), нежели полученное в эксперименте. Это расхождение является свидетельством возбуждения промежуточных состояний в процессе реакции. Следует отметить существование некоторой особенности в спектрах инвариантной массы системы nfic0 при энергии выше 650 МэВ; ее вид позволяет предположить наличие корреляции между пионами (причиной возникновения которой может быть р-мезон).

В распределениях полярного угла заряженных частиц заметен обрыв спектра при угле 22.5°, отвечающий аксептансу детектирующей системы. Существенных отличий от предсказаний моделирования не выявлено.

Были построены импульсные распределения для всех родив-

шихся частиц в лабораторной системе. Спектры пионов больше похожи друг на друга, чем на расчеты.

Распределения в системе центра масс несут большую информацию и являются более модельно-чувствительными, чем их аналоги в лабораторной системе. Эти распределения были построены в системе центра масс всех частиц (в первую очередь, из-за неспособности определить в большинстве случаев, который из двух пионов прошел через стадию А-изобары - из-за этого теряется смысл перехода в систему ИМ двух частиц).

В распределениях по углу 9 для протонов ясно видны как максимум при угле 90°, так и влияние аксептанса нашего детектора. Для сравнения приведен вид углового распределения протонов при условии изотропного распределения. Заметно небольшое отличие экспериментальных данных от расчетов. Для отрицательных пионов также заметно небольшое отличие от теоретических предсказаний, в то время как спектры нейтральных пионов хорошо согласуются с расчетами.

Экспериментальные распределения по импульсам отличаются от результатов моделирования; это свидетельствует о наличии промежуточных стадий в ходе реакции.

Полные сечения .двухтонного фотороздения на водороде были получены экстраполяцией сечений реакций в аксептансе детектора в предположении распределения фазового пространства для образовавшихся частиц. Аксептанс детектора был вычислен при помощи метода Монте-Карло. Полное сечение реакции -щ -» риГтс0 было определено линейной экстраполяцией измеренных спектров. Сравнение сечений реакций -ур от+тс0 и тп -» риГтс0 демонстрирует их хорошев согласие между собой; небольшая разница в величине

может быть объяснена фермиевским движением.

Сравнение суммы сечений реакций одно- и двухпионного фо-тороздения с сечением полного поглощения на водороде демонстрирует прекрасное согласие обоих наборов данных между собой; кроме того, из рисунка видно, что второй барионный резонанс формируется благодаря каналам рождения двух пионов.

В пятой главе с привлечением модельных соображений приведена интерпретация полученных результатов; кроме того, производится сравнение измеренных величин с предсказаниями различных моделей.

Впервые процесс двухпионного фоторождения (для реакции 7р-р7с+иг) был рассмотрен Люком и Содингом. Они пытались интерпретировать имевшиеся к тому времени в наличии экспериментальные данные путем вычисления борновских членов, на которые может быть разложена первая вершина. К этим членам первого порядка они добавили вклад от различных нуклонных резонансов. Идеи, изложенные в работе Люка-Содинга, были развиты в недавних работах Техедора-Осета и Ыэрфи-Лаже.

В диссертации приведены сечения двухпионного рождения на нуклонах в сравнении с предсказаниями упомянутых выше моделей. Для реакции тр^ргЛ0 получено хорошее согласие , причем модель Техедора-Осета лучше описывает экспериментальные данные. Следует заметить, что в рамках этой модели наибольший вклад в сечение указанной реакции дает возбуждение ^(1520) с последующим распадом на %А, остальные процессы уступают по величине, но не являются пренебрежимыми. В модели Мэрфи-Лаже основной вклад (90%) дает возбувдение Р^(1440) резонанса, причем превалирующей модой распада оказывается рта (пионы в состоянии с

моментом 0 - т.н. о-мезон). В то же время для других двух реакций (в ходе которых нуклон меняет свой заряд) заметно расхождение экспериментальных данных с теоретическими расчетами при хорошем согласии первых между собой. Характер этого несоответствия означает необходимость более детального рассмотрения в теории механизмов реакции, действующих только в каналах с изменением заряда нуклона.

Выводы и результаты работы.

На защиту выносятся следующие основные результаты работы:

1). Разработана методика регистрации нейтральных пионов в совпадении с заряженными частицами, позволяющая измерять характеристики реакций двухпионного фотороадения, недоступных ранее для исследования. Эффективность регистрации составляет: по двум фотонам - 20-30%, по одному фотону - 35-50%. Данная методика также была успешно применена при измерении сечений полного фотопоглощения на изотопах водорода и гелия.

2). Измерены впервые полные сечения реакций тр -♦ шс+,л;0 и 7Р ртЛс0 в области энергий меченых фотонов 450-800 МэВ; также измерено полное сечение реакции тп - риГтс0 (в той же области энергий возбуждения) - точность измерений лучшая в мире на настоящий момент.

3). Результаты работы подтверждают возбуждении резонанса N(1440) в реакциях с реальными фотонами, что несовместимо с представлениями о радиальном характере возбуждения этого состояния. Вопрос о его природе остается открытым.

4). Полные сечения реакций тр пх+тс° и тп рте-,л;0 находятся в хорошем согласии между собой. В то же время они сильно расходятся с предсказаниями существующих моделей. Это свиде-

тельствует о существовании неучтенного в расчетах механизма реакции двухпионного фоторовдения, проявляющегося только в двух упомянутых каналах (поскольку для других каналов модели дают хорошее согласие с данными эксперимента).

Основное содержание и результаты диссертации опубликованы в следующих работах:

1.Braghieri A., Murphy L.Y., Audit G., Laget J.U., Ahrena J., d'Hose N., labert 7., Kerhoas S., MacCarmtck M., Pedrani P., Plnelll Т., Tamas G., Zabrodin A. .-Total cross section measurement for the three double production channels on the proton. Preprint CEA/MPHIA/SPhN 94 44, 1994

2.MacOorwiick M., Audit G., d'Hose N., Ghedira I., Isbert V., Kerhoas S., Murphy L.Y., Tams G., Wallace P.A., Altierl S., Braghieri A., Pedroni P., Plnelll Т., Ahrens J., Beck R., Anmml J.R.M., Kellie J.D., Grcavford R.A., MacGregor I.J.D., Dolbilkln В., Zabrodin A.: Total photoabsorption cross sections ior 1H, 2H and 3He from 200 to 800 MeV. Phys.Rev. C53 (1996) 41-49

3.Braghieri A.„ Murphy L.Y., Ahrens J., Audit G., laget J.U., d'Hose N., Isbert V., Kerhoas S., llaoGorvnlck Ы., Pedroni P., Pinelli Т., Tamos G., Zabrodin A.: Total cross section measurement ior the three double photoproductlon channels on the proton. Phys. Lett. B363 (1995) 46-50

4.Braghieri A., Mvrphy 1.7., Ahrens J., Audit G., d'Hose N., Isbert V., Kerhoas S., MacComick M.t Pedroni P., Pinelli Т., Tams G., Zabrodin A.: Double-plon photoproductlon up to 800 MeV In Mainz. Proceedings of the Conference on Perspectives In Nuclear Physics at Intermediate Energies. Trieste, Italy,

1995, pp.189-198

5. Б.С.Долбилкин, А.Е.Заародин, Ю.Арене, Р.Бен, А.Брагиери„ Н.д'Оз, Ф.Ивберт, С.Кероас, И.-М.Лахе, М.Маккоржм, Л.Мэрфи, Р.Оди, й.Иедрока, Т.Пинелли, Г.Tame: Измерение сечений двойного рождения пионов на нуклонах. Препринт ИНИ - 093G/9S, ноябрь 1996

6.Zabrodln A., Audit G., Beck R.Braghierl A., D'Hose N., доЪЫШп В., Isbert V., Hall S.J., Murphy L.Y., Pedroni P., Ptnelll Т., Tamas G., №artoribergS.: Total cross-section measurement of the in - prc~x° reaction. Phys. Rev. C55 (199T) 1617R-1620R