Развитие и применение теории ядерных твердотельных трековых детекторов тема автореферата и диссертации по физике, 01.04.01 ВАК РФ
Дитлов, Валерий Анатольевич
АВТОР
|
||||
доктора физико-математических наук
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
|
||||
Москва
МЕСТО ЗАЩИТЫ
|
||||
2010
ГОД ЗАЩИТЫ
|
|
01.04.01
КОД ВАК РФ
|
||
|
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
13-2010-56 На правах рукописи УДК 539.1.074
ДИТЛОВ /Л Валерий Анатольевич с*ьЛ-0-
РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ЯДЕРНЫХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ТРЕКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ
Специальность: 01.04.01 — приборы и методы экспериментальной физики по физико-математическим наукам
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук
1 О ИЮН 2010
Дубна 2010
004603721
Работа выполнена в Институте теоретической и экспериментальной физики, г. Москва.
Официальные оппоненты:
доктор физико-математических наук, профессор М.А. Кумахов, Институт рентгенооптических систем, г. Москва
доктор физико-математических наук, профессор Г.И. Меерзон, Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, г. Москва
доктор физико-математических наук, профессор С. Вокал, Университет им. П.И. Шафарика, г. Кошице, Словакия
Ведущая организация:
Радиевый институт им. В.Г. Хлопина, Санкт-Петербург
Защита состоится " "_2010 года в _часов на заседании
диссертационного совета Д.720.001.02 при Объединенном институте ядерных исследований. 141980, г.Дубна, Московской обл.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Объединенного института ядерных исследований.
Автореферат разослан "
1<г«
2010 г.
Учёный секретарь диссертационного совета
В.А.Арефьев
Актуальность работы
Первые теоретические работы но теории детектирования начались почти сразу же после первой фотографической регистрации радиоактивности в 1896 году. За прошедшее время детекторы стали эффективным инструментом для изучения атомного мира и физики элементарных частиц. По мере развития методов регистрации увеличивалось количество твердотельных материалов, используемых для регистрации разнообразных ионизирующих излучений, и со временем они были условно объединены в класс ядерных твердотельных трековых детекторов (ЯТТД). Несмотря на различия, все материалы класса ЯТТД обладают рядом идентичных регистрационных свойств, вытекающих из существования общих закономерностей взаимодействия частиц с веществом различных сред, и из существования статистического подобия последовательности событий, приводящих к регистрируемому эффекту. В защищаемом подходе предполагается, что результат воздействия любого ионизирующего излучения на материалы ЯТТД таков, как будто все они состоят из дискретного множества чувствительных микрообъёмов (ЧМ), способных находиться в двух состояниях «Нет» и «Да». Локальный отклик на ионизирующее излучение в некоторой точке детектора заключается в переходе ЧМ в этой точке из состояния «Нет» в состояние «Да». Объектом исследования настоящей работы являются треки заряженных частиц и ионов, образующиеся в виде трехмерных пространственных распределений локальных откликов (ПРЛО). В ЯТТД такой трек остается латентным до проведения специального процесса его визуализации.
Теория детектирования постоянно совершенствовалась и развивалась по мере развития методов детектирования и расширения круга физических задач с использованием ЯТТД. В пятидесятых годах прошлого столетия в центре внимания были слабоионизирующие частицы, необходимо было
создать материалы и методы регистрации, обладающие высокой чувствительностью к однозарядным частицам. К. С. Богомоловым была создана Флуктуационная Теория фотографического действия слабоионизирующих частиц /ЛЗ/. В конце шестидесятых лет растет интерес к регистрации многозарядных ядер на ускорителях и к изучению спектров космического излучения. Американский физик Р. Катц разрабатывает Единую Теорию Треков /Л4/. В ней предполагается, что, во-первых, любое излучение воздействует на детектор через выбиваемые им потоки ¿•-электронов и, во-вторых, что пространственные распределения выделенной этими потоками энергии однозначно описывают пространственные распределения локальных откликов, т.е. используется допущение об адекватности связи доза-эффект. В начале семидесятых лет возникает особый интерес к поиску сверхтяжелых элементов (СТЭ) острова стабильности, появляется необходимость более точного учета вклада 8-электронов в образование латентного трека. Поэтому в 1972 году ставится задача по разработке метода расчёта параметров треков в фотоэмульсии для ядер с большими атомными номерами, для которых калибровочная информация в те времена отсутствовала. В процессе проведения настоящей работы выяснились новые аспекты актуальности этого исследования, постановка задачи была обобщена на весь класс ЯТТД.
Цель и основные задачи диссертации
Для расчета параметров треков необходимо, как минимум, знать пространственное распределение локальных откликов (ПРЛО) по объему латентных треков. Поэтому целью настоящей работы является построение теории детектирования, пригодной для описания этих распределений, и разработка на основе этой теории методов, предназначенных для расчета
разнообразных измеряемых параметров треков в материалах ЯТТД.
2
Достижение поставленной цели включает:
Обоснование возможности создания единого теоретического подхода ко всему классу ЯТТД и установление общих математических выражений для описания ПРЛО по объему ядерных твердотельных детекторов при прохождении через них потоков многократно рассеиваемых электронов;
Установление общих математических выражений для вероятностей появления локального отклика при прохождении через ЯТТД смешанного потока частиц разного типа;
Описание зависимости регистрационных параметров детекторов от различных физических факторов;
Решение задач теории многократного рассеяния электронов с целью разработки методов и алгоритмов расчета трехмерных ПРЛО вокруг точечного источника электронов для дальнейшего их использования при расчете вклада 5-электронов в формирование латентных треков быстрых ионов или заряженных частиц;
организацию банка данных по различным твердотельным детекторам и создание программ по обслуживанию банка данных при поиске или записи информации;
Разработку методов и создание цикла компьютерных программ для расчета ПРЛО по объему латентного трека регистрируемого ядра в любом материале ЯТТД;
Разработку методов расчета кинетики фронта травления при известных полях скоростей травления;
Описание зависимости вероятностей появления ЛО от промежутка времени между моментами облучения ЯТТД и процесса визуализации;
Использование разработанной теории ЯТТД и методов для создания цикла программ по расчету разнообразных параметров треков в различных материалах ЯТТД;
Разработку методов поиска регистрационных параметров детекторов из экспериментов при визуализации треков процессом травления.
Научная новизна
1. Предлагаемая теория -ЯТТД, является дальнейшим логическим звеном
эволюции теории детектирования, истоки которой восходят ещё к работам Н. Бора /Л1/, биофизиков М. Блау и К. Альтенбургера /Л2/, впервые применивших модель многих ударов для биотканей, позднее использованной в теориях К.С. Богомолова /ЛЗ/ и Р. Катца /Л4/. В защищаемой теории ЯТТД учитывается энергетический спектр потока многократно рассеиваемых 5-электронов, проходящих через чувствительный микрообъем детектора в заданной точке г. Защищаемая теория ЯТТД, позволяя рассчитать параметры латентных треков в любом твердотельном детекторе и их зависимости от различных факторов, охватывает гораздо более широкий круг физических явлений, чем предыдущие теории, такие как теория К.С.Богомолова или Р. Катца.
2. Впервые теория ЯТТД по отношению к ядерным фотографическим
эмульсиям имеет завершенный вид и позволяет рассчитать любой параметр проявленного трека ядра или частицы, как в режиме счета зерен, так и в режиме измерения оптических плотностей.
3. Впервые теория ЯТТД по отношению к детекторам, обрабатываемых
избирательным травлением треков, позволяет строить ряд приближений для описания измеряемых параметров вытравливаемых пор, избегая решений сложных химико-диффузионных задач, как для случая, когда
4
радиусы вытравливаемых пор больше пробегов ¿-электронов, так и для случая, когда они намного меньше пробега 6- электрона максимальной энергии.
Автор защищает;
- теорию ядерных твердотельных детекторов, которая учитывает
флуктуации взаимодействия заряженных частиц или ядер-снарядов с атомами вещества внутри чувствительных микрообъемов детекторов и позволяет:
а) построить с помощью модели многих ударов и дифференциальной функции потока теории многократного рассеяния электронов математические выражения для вероятностей появления отклика чувствительного микрообъема в заданной точке ЯТТД после воздействия на него потока электронов;
б) различать случаи адекватности и неадекватности связи доза-эффект;
в) обобщить полученные выражения для вероятностей отклика на случай смешанного потока частиц различного типа;
г) выделить частный случай расчета интегральные характеристики ПРЛО не зависят от многократного рассеяния частиц и расчёт вероятностей появления отклика значительно упрощается, т.к. сводится к интегралам вдоль траекторий рассеиваемых частиц;
д) получать из общих выражений для вероятностей локального отклика в одном частном случае соответствующие вероятности Флуктуационной теории Богомолова, в другом - вероятности отклика Единой Теории Катца, а в третьем частном случае позволяет получать линейный отклик на выделенную в чувствительном микрообъеме детектора энергию;
е) обобщить выражения для вероятностей отклика на случай, когда
присутствует собственный или внешний радиационный фон ЯТТД;
ё) провести обобщение понятия локального отклика, при котором
5
локальный отклик рассматривается как результат визуализации некоторой доли физического ансамбля внутренних состояний чувствительных микрообъемов, и учесть внутренние физические состояния
чувствительных микрообъемов;
ж) использовать для нахождения пространственных распределений локального отклика методы теории многократного рассеяния электронов;
з) Оценивать зависимость скорости травления вдоль трека от температуры растворителя и величины дополнительного однородного фонового облучения.
- операторный метод решения системы рекуррентных уравнений для пространственно-угловых моментов дифференциальной функции потока многократно рассеиваемых электронов, в котором отыскиваются коэффициенты разложения моментов по полиномам Лежандра, зависящим от угла вылета электронов. Это позволяет многократно использовать их для различных углов вылета электронов из источника, не решая рекуррентных уравнений заново;
-модификацию метода моментов Спенсера для геометрии точечного аксиально-симметрического источника, в которой электроны излучаются под некоторым углом к оси симметрии. Такая геометрия соответствует выбиванию 5- электронов ядром-снарядом. Эта модификация позволяет отыскивать ПРЛО, а также пространственные распределения поглощенной энергии и потока электронов не только отдельно по радиальным иди продольным, но и одновременно по обеим координатам;
-метод расчёта пространственных распределений локального отклика по объему латентного трека ядра в ЯТТД;
-структуру банка данных для ЯТТД, а также цикл программ для обслуживания банка данных;
-методы расчета различных параметров треков на основе предварительно найденных ПРЛО;
-методы поиска регистрационных параметров ЯТТД, обрабатываемых избирательным травлением.
-метод автоматической идентификации релятивистских ядер с небольшими атомными номерами одновременно по распределениям блобов и разрывов, измеряемых на комплексе микроскоп-компьютер;
-метод прогнозирования регрессии треков в фотоэмульсии, предназначенной для нейтринного эксперимента;
-положение, в котором формулируется принцип расчёта кинетики и геометрической формы фронта травления трека для известных полей скоростей травления в сплошных и кристаллических ЯТТД;
-критерий, указывающий, когда при травлении треков необходимо учитывать радиальные распределения локального отклика по поперечному сечению треков, и когда такой учет не нужен;
-последовательность приближений для описания продольной скорости вытравления треков в материалах, обрабатываемых процессом травления;
-приближенный метод расчета зависимости избирательности травления вдоль трека и дискриминационной способности ЯТТД от температуры травления и от у-дозы однородного дополнительного облучения детектора.
-всю совокупность программ для ЭВМ, реализующую перечисленные выше методы расчёта, а также программы, использующие ПРЛО для расчёта различных параметров треков как в фотографических, так и не в фотографических материалах ЯТТД;
- выражения для оценки предельно минимальных пространственно-временных интервалов (дхт|п,д/,п1п) взаимодействия ионизирующих частиц и ядер-снарядов с веществом, соответствующих их скоростям ¡3 и потерям
-все представленные в диссертации результаты расчётов.
Научное и практическое значение работы
Класс ЯТТД /8/ имеет широкую быстро развивающуюся область применения. В неё входят ядерная физика и биология, медицина и контроль окружающей среды, археология и геология, промышленность, нанотехнология и т.д. Предлагаемый теоретический подход позволяет рассчитывать ПРЛО латентного трека ионизирующей частицы в любом материале ЯТТД. Знание ПРЛО позволяет рассчитать любые параметры треков в ядерных фотоэмульсиях. Нужно отметить, что, являясь самым первым детектором, с помощью которого открыта радиация, фотоэмульсия выдержала столетнюю конкуренцию с нефотографическими детекторами, и продолжает широко использоваться в современных физических исследованиях /Л6, Л8/, /6, 16, 18, 19, 24, 25/. Область применения детекторов, обрабатываемых травлением, гораздо шире, чем для фотоэмульсий и они тоже используются во многих фундаментальных физических исследованиях, например, в /Л7/.
Исследован актуальный для микродозиметрии и теории детектирования вопрос о существовании области адекватности связи доза-эффект. Найден критерий появления адекватности связи доза-эффект, с помощью которого проанализировано около тридцати различных ЯТТД 121.
Связь между ПРЛО и измеряемыми параметрами треков в детекторах, обрабатываемых травлением, намного сложнее, чем у фотоэмульсий. Тем не менее, знание ПРЛО в таких ЯТТД позволяет отыскивать достаточно большой набор разнообразных измеряемых параметров треков ядер. строить последовательности приближений для описания скоростей травления, и находить из калибровочных экспериментов регистрационные параметры детекторов.
Новый операторный метод решения рекуррентных уравнений теории многократного рассеяния электронов также имеет самостоятельное
значение и может быть использован не только в областях, связанных с теорией детектирования /22, 26/. Однажды найденные коэффициенты разложения пространственных моментов по полиномам Лежандра от угла вылета электронов, и записанные в специально созданный банк данных /22/, можно многократно использовать для различных источников электронов в этом же материале.
В рамках теории многократного рассеяния электронов проанализированы источники электронов нового типа, поэтому разработанные методы расчёта ПРЛО вокруг такого источника сами по себе имеют самостоятельное значение. Так, например, для теории записи фотографических изображений с помощью электронного луча этот метод позволяет рассчитать любые характеристики получаемых изображений /20, 23/.
Теория детектирования была использована для расчета параметров треков ионов во всем диапазоне атомных номеров таблицы Менделеева, включая СТЭ в интервале скоростей от пика Брэгга до релятивистских скоростей.
Предлагаемые в диссертации методы расчёта полностью реализованы в цикле программ для ЭВМ и ПК, которые могут быть использованы не только в научных задачах, но также и в различных научно-технических и прикладных областях /26/.
Теория детектирования может быть использована в многочисленных задачах по идентификации быстрых ядер и частиц, в исследованиях космических спектров ядер, включая поиск сверхтяжелых элементов.
Защищаемая теория детектирования может служить основой для постановки новых исследований. Например, управление чувствительностью детекторов с помощью дополнительных однородных облучений /-квантами, ультрафиолетом, электронами и т.д. Другим
направлением - использование расчетных пространственных распределений по объему латентных треков для дальнейшего точного решения химико-диффузионных задач при описании кинетики фронта травления конкретного материала. Третьим направлением - моделирование процессов внутри вытравливаемых нанопор травлением необлученного материала при повышенных температурах и концентрациях растворителя и др.
Апробация работы
Основные результаты диссертации регулярно докладывалась на сессиях секции ЯФ ОФН РАН «Физика фундаментальных взаимодействий». (ИТЭФ, Москва, ХД979 г.; ФИАН, 1983г.; ИТЭФ, 1998; 2000; 2003; 2005; 2007); на одиннадцати Международных конференциях по ЯТТД: (IX -Мюнхен, ФРГ, 1976 г.; X - Лион, Франция, 1979; XVI - г. Пекин, КНР, 1992 г.; XVII - Дубна, 1994 г.; XVIII - Каир, Египет, 1996; XIX - Безансон, Франция, 1998; XX - Порторож, Словения, 2000 г.; XXI -Дели, Индия, 2002; XXII - Барселона, Испания, 2004; XIII - Пекин, Китай, 2006; XXIV -Болонья, Италия, 2008); на Международной конференции Nuclear Energy for New Europe 2006 (Порторож, Словения,, 2006); представлены на XII Международной конференции по ЯТТД (Акапулько, Мексика, 1983 г.), на Международном конгрессе по научной фотографии (Кембридж, Англия, 1982 г.); доложены на Всесоюзной конференции по предельным свойствам фотографических материалов (Черноголовка, 1979г.), на четырех Всесоюзных конференциях по микродозиметрии (III - Москва, 1979 г.; IV -Усть-Нарва, 1983 г.; V - Усть-Нарва, 1985; VI - Канев, Украина, 1988;), на Всесоюзной конференции "Фотографические процессы на основе галогенидов серебра" (Черноголовка, 1983 г.); на ХХХШ Совещании по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра (Москва, 1983 г.); представлены на Международном Конгрессе Фотографической науки.
10
(ФРГ, Cologne/Koln. 1986), доложены на Всесоюзной научно-технической конференции (Москва, 1988); Представлены на International Congress of Photographic Science (China\Beijing, oct. 15-19, 1990); Доложены на двух Всесоюзных школах-семинарах по твердотельным трековым детекторам (II - Одесса, апрель, 1986; III - Одесса, 5-11 Сентябрь, 1991); Доложены на двух Международных рабочих совещаниях "Solid State Nuclear Detectors and their Applications" (Дубна, 1990 и 1993) и на трех международных конференциях по радонной дозиметрии "Internat. Conferences of Rare Gas Geochemistry" (II - Besancon - France, 5-9 Juillet, 1993; III - Amritsar, India, 915 December.; IV - 1995. Rome, Italy, 9-15, June, 1997); на четырех совещаниях международной колаборации EMU01 "Meetings of the EMUOl Collaboration and perspectives of the emulsion technique in the experiments at the Nuclotron relativistic nuclear beams" LHE, JINR Dubna (Апрель, 1996; Февраль, 1998; Май, 1999; Май 2000;).
Основные результаты опубликованы в 38 работах, 22 из которых входят в перечень ВАК 2008.
Достоверность результатов работы
В диссертации используются достижения в теории детектирования, известные к моменту постановки работы. Построение теоретического подхода является дальнейшим развитием этой теории и основано на известных законах физики взаимодействия быстрых ионизирующих частиц с веществом. Аналогично методы расчёта ПРЛО включают достижения теории многократного рассеяния электронов и являются дальнейшим развитием её методов применительно к проблемам детектирования.
Правильность метода расчёта ПРЛО, создаваемого потоком электронов, подтверждена согласием с экспериментом теоретической зависимости от толщины плоского фотоэмульсионного слоя значения энергии, при котором обеспечивается максимальная чувствительность, а также хорошим согласием экспериментальной и теоретической зависимостей спектральной
чувствительности фотоэмульсии фиксированной толщины от энергии электронов.
Правильность метода расчёта ПРЛО по объему трека в фотоэмульсии подтверждена совпадением расчётных и экспериментальных профилей треков ядер. Также хорошее согласие между теорией и экспериментом достигнуто для нефотографических материалов. Так для минерального детектора оливина теоретическая зависимость МД треков от атомного номера регистрируемого ядра, полученная после калибровки ядрами с атомными номерами в диапазоне 2= 24-36, дала хорошее предсказание Ьтах трека ядра урана Z= 92: экспериментальное значение Ьтах = 1100-1200 мкм, а расчётное Ьтах = 1160 мкм. Удовлетворительное согласие теории с экспериментом получено для радиальных скоростей травления в полимерном детекторе Макрофоль-Кв.
Объем и структура диссертации
Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, приложения, списка цитированной литературы из 315 работ. Основное содержание диссертации изложено на 354 страницах, имеется 36 таблиц и 147 рисунков.
Содержание диссертации
Во введении освещается история постановки работы, отмечается актуальность проведения настоящего теоретического исследования, сформулирована цель диссертационной работы и положения, выносимые автором на защиту. Дано краткое описание диссертации по главам.
В первой главе представлен литературный обзор, посвященный изложению физических основ теории детектирования и состоянию теории детектирования к моменту постановки настоящей работы. В обзоре показана возможность объединения большого количества детектирующих материалов
в один класс ЯТТД. Формулируется цель настоящей работы.
Заряженные частицы или ядра при прохождении через вещество вызывают разнообразные радиационные эффекты, зависящие от структуры материала и их энергии. К ним можно отнести всевозможные температурные эффекты, образование зон новой фазы вещества, выброс материала с оси трека с образованием полых или разряженных областей уменьшенной плотности, появление точечных дефектов, возбуждение фононов и экситонов в кристаллических материалах и т.д. В общем случае структура латентного трека состоит из сердцевины, ствола и кроны. Основной вклад в сердцевину трека вносят упругие ядерные взаимодействия ядра-снаряда с ядрами материала, ствол формируется 5 -электронами малых энергий с пробегами порядка размеров чувствительных микрообластей, а крона создается многократно рассеиваемыми длиннопробежными ¿-электронами более высоких энергий. Соотношение между элементами структуры латентного трека зависит от проводимости материала детектора - чем она выше, тем меньше роль ¿-электронов. Первичные акты взаимодействия имеют дискретный характер. Из соотношения неопределенностей Гейзенберга можно получить значения минимальных пространственно-временных интервалов их локализации при прохождении через материал частицы или иона с зарядом 2, скоростью р и удельными потерями энергии ¿Е{2,р)1сЬс\
«^¡^Щ (.); .^-ЩЩЩ ,2);
Так для протона, движущегося через ядерную фотоэмульсию тип-Р2 со скоростью, равной половине скорости света, эти интервалы равны
¿Цтш) =8.7нм и А?т;п =5.8-10 17с. При движении этого же протона через детектор СЯ-39 можно получить, что Ахтш = 13.2;ш и Л'тш = 8.8-10м7 с, Обратные им величины дают предельные максимальные пространственные
13
и временные частоты актов первичных взаимодействий /36/. Первичные акты взаимодействия вызывают локальные отклики на оси трека. Кроме этого, наряду с другими радиационными эффектами, во всех материалах первичные взаимодействия ядер с атомами среды приводят к выбиванию из атомных оболочек потоков 5-электронов, энергетический спектр которых может быть очень широким - от нескольких кэВ до нескольких МэВ и выше. Их пробеги могут достигать сотен микрон и более /31/. При прохождении через среду детектора 5-электроны испытывают сильное многократное рассеяние. Если материал детектора не является проводником, то в результате воздействия общего потока электронов в нём появляется некоторое пространственное распределение локальных откликов, каждый из которых заключен в малом микрообъеме, диаметра порядка микрона или нескольких нанометров. Это является первым фактором, объединяющим различные материалы в один класс ЯТТД. В фотоматериалах и биотканях на дискретность структуры детектора случайным образом накладывается дискретность актов взаимодействия. В макроскопически сплошных детекторах дискретность локального отклика определяется дискретностью первичных актов взаимодействия, что позволяет рассматривать любой такой детектор так, как будто он тоже состоит из множества ЧМ. Это является другим важным объединяющим фактором. Размер ЧМ может формироваться как микро- или наноструктурой детектора, так и вторичными процессами, инициированными первичными актами взаимодействия. Длительность вторичных процессов может намного превышать Агт|П. Она может измеряться долями секунды, месяцами /3, 6/ и даже годами. Размер области, содержащий отдельный локальный отклик, после визуализации обычно превышает размер чувствительного микрообъёма. Так размер проявленного зерна ядерной фотоэмульсии тип-Р2 при стандартном проявлении в 1.5 раза превышает размер не проявленного микрокристалла
А§Вг, радиус которого равен 0.28 мкм. В общем случае размер проявленного зерна зависит от методики проявления.
Пространственные распределения локальных откликов формируются множеством траекторий 5-электронов с пробегами, превосходящими размеры ЧМ. Эти 5-электроны на своем пути выбивают медленные 5-электроны второго поколения меньшей энергии. Именно эти 8-электроны с малыми пробегами, непосредственно участвуют в вызове локального отклика вдоль траекторий 5-электронов первого поколения. События, приводящие к образованию таких вторичных 5-электронов, являются эффективными по отношению к появлению локального отклика ЧМ, при прохождении через него одного или нескольких быстрых 5-электронов первого поколения. Для всех материалов ЯТТД применима многоударная модель отклика, в которой под «ударом» понимается одно эффективное событие внутри ЧМ. Математическое описание стадии формирования ПРЛО является общим для всего класса ЯТТД. В то же время, так как появление отдельного локального отклика вызывается радиационными эффектами, зависящими от свойств материала и вида радиации, то для изучения природы локального отклика в каждом конкретном материале необходимо проводить отдельное большое исследование.
Радиационные эффекты, вызывающие локальный отклик, совместно с дальнейшими процессами визуализации треков формируют свойства ЧМ, которые в теории описываются регистрационными параметрами. Эти параметры могут быть вычислены теоретически, как это было сделано для фотоэмульсий Богомоловым, или могут быть найдены из калибровочных экспериментов, подобно тому, как это делалось в работах Катца.
В обзоре описано состояние теории детектирования на момент постановки настоящей задачи и проведена аналогия в свойствах между различными материалами ЯТТД. Может существовать, например,
качественное подобие температурной или временной зависимости характеристик треков в сильно различающихся материалах ЯТТД.
В первой главе на основе анализа теории детектирования и теории многократного рассеяния установлено, что к моменту постановки задачи в литературе отсутствовали работы, в которых:
-строился бы единый теоретический подход к описанию регистрационных свойств различных материалов ЯТТД на основе детального учёта вероятностных событий, происходящих в ЧМ при прохождении через детектор потока электронов, и были бы получены общие выражения для пространственных распределений локального отклика, позволяющие проводить расчёты в модели у-ударов с учётом многократного рассеяния электронов;
-решалась бы соответствующая случаю испускания 5-электронов задача теории многократного рассеяния, в которой аксиально-симметричный источник излучает электроны под некоторым углом к оси симметрии;
-разрабатывались бы методы расчёта ПРЛО в треке быстрого многозарядного ядра с детальным учетом многократного рассеяния 6 - электронов, применимые для всего класса ЯТТД;
-изучалась бы связь кинетики травления и формы фронта травления с ПРЛО в треке частицы.
Общие черты обоснования возможности и необходимости единого теоретического рассмотрения были изложены автором впервые на Всесоюзном рабочем совещании по воздействию радиации на биологические объекты в 1979 г. (Март, г. Пущино).
Во второй главе строится теория регистрации потоков заряженных частиц с помощью ЯТТД /2/. Рассматриваются потоки электронов и выводятся выражения для вероятностей появления отклика Р?(г) в ЧМ с координатой г. Вывод производится в три этапа. Сначала строятся
вероятности появления локального отклика при условии попадания в ЧМ количества электронов с заданным набором остаточных пробегов Я,, направлений о, и точек входа в ЧМ т). Затем с помощью дифференциальной функции распределения электронов /(О в пространстве записывается распределение электронов на поверхности ЧМ и выводится вероятность прохождения через поверхность ЧМ д электронов. Далее проводится суммирование по формуле Байеса вероятностей всех перечисленных событий, что для частных случаев у= 1,2,3 дает:
р, = 1_е-*.<!-«-<> (3)
Р2+ = 1 - {1 + Ы- < ^ ■ е"* >}• (4)
Р; = 1 -11 + /V- < 4 ■ еч > + | • [/V- < • > < £ • е- >)* | • (5)
Здесь угольные скобки обозначают интеграл:
<■•••>= \clCl |(й • й) - с/б {/(0,77, «)•(■• (6)
(пл)<о
п - нормаль к элементу поверхности ¿<2 чувствительного микрообъема.
Далее в диссертации анализируются свойства полученных выражений для распределения Р*(г). Например, если принять, что число эффективных событий ¿¡(-у) задается отношением энергетических потерь электрона Д£ внутри отдельного ЧМ к характеристической величине энергетической чувствительности Д£0 этого ЧМ, то можно показать, что адекватность связи доза-эффект имеет место, когда выполняется условие:
= (7)
Также показано, что при малых плотностях потоков электронов отклик
детекторов с низкой чувствительностью становится линейным что было,
например, применено к трекам в двухфазовых камерах с жидким ксеноном /11,34,35/.
В таблице I приведен ряд материалов ЯТТД, упорядоченных по величине в релятивистском минимуме ионизации электронов. Как следует из таблицы, в этом самом благоприятном случае для выполнения условия адекватности £,^<0.1, все равно неадекватность связи доза-эффект имеет место для 41% представленных материалов, а для энергий электрона Е=5.4 кэВ неадекватность имеет место уже для трех четвертой части материалов. В пятой колонке таблицы даны энергетические потери (<1Е/(1з)0, которые характеризуют чувствительность ЧМ - чем больше {с1Е!с{$)0, тем меньше чувствительность. С помощью (с1Е/(1з)0 величину можно записать так:
£(*) = (<вд/<&)/(<ж/<г4 (8)
В диссертации показано, что выражения (3-5) справедливы для любых потоков ионизирующих частиц, а не только для электронов. В каждом конкретном случае должна использоваться /(й,г,л) рассматриваемого типа частиц. Вероятности Р*(г) относятся к неаддитивным функционалам. С помощью выражений (3-5) они выражены через аддитивные - -е~5 >, В диссертации показывается, что выражения (3-5) будут справедливыми также для смешанных потоков частиц, если в них произвести замену: > ->][]лг-<£4 -е~4 >,, где N1 и <•■■•>, относятся к /-ому компоненту
смешанного потока. Далее показывается справедливость следующего утверждения: При изотропном источнике частиц, равномерно распределенном по всему пространству детектора, интегральные характеристики пространственных распределений локальных откликов детектора не зависят от многократного рассеяния регистрируемых частиц, включая электроны, если чувствительные микрообъемы имеют сферическую форму с диаметром, намного меньшим величины
остаточного пробега частиц, испытывающих многократное рассеяние. Эта теорема значительно упрощает расчёты интегральных показаний детектора /26, 28/.
Далее в главе рассматривается возможность дальнейшего обобщения выражений для вероятности появления отклика РДг) на случай, когда необходим учёт внутренних физических состояний ЧМ. Если предположить, что локальный отклик является результатом визуализации определенной доли физического ансамбля внутренних состояний ЧМ, то тогда величина ^ должна зависеть от некоторого вектора состояния К /31. Компонентами этого вектора могут являться различные параметры состояния. Например, температура Т\ промежуток между временем изготовления материала и временем экспозиции, или между моментами экспозиции и визуализации и др. Физическое состояние ЧМ может изменяться как в результате внешнего воздействия, так и самопроизвольно. Так возможны спонтанные обратные переходы ЧМ из состояния отклика в состояние, когда отклик отсутствует. В фотографических эмульсиях это приводит к регрессии, а в биотканях к процессам репарации и т.д. Возможны также противоположные спонтанные переходы в состояние отклика, что будет давать собственный фон материала. В фотоматериалах это вуаль, а в материалах, подвергаемых процессу травления, - собственная скорость травления. Для учёта этих двух типов спонтанных переходов число эффективных событий может быть
представлено в виде суммы двух слагаемых:
£ = (9)
Первый член представляет частоту эффективных взаимодействий ионизирующей частицы со средой детектора, а второй - добавку за счёт спонтанного перехода ЧМ в состояние отклика. Появление отклика нужно рассматривать не только как результат воздействия на ЧМ ионизирующей
Таблица I. Упорядочение детекторов по чувствительности отдельной чувствительной области, задаваемой по количеству эффективных актов ионизации, приходящемуся на одну область при прохождении через нее отдельного электрона /2/. № Детекторы
lls Ь >
II £ S
j I "iba а
5 оЗ Sis
1 2 3 4 5 6 7
1 Стекло 750 1700 0.059 0.0267 1
2 Термолюминесцентный дозиметр ЫР 23.4 500 0.196 0.0849 1
3 Цитидин 11.0 230 0.392 0.195 0.998
4 Кристаллы Ыа!(Т1) 7.20 129 8.25 2.16 3.25
5 Кодак КТВ-2 3.20 57.0 1.54 0.399 150
6 а-Аланин 0.81 18.6 2.81 2.81 2
7 Дозиметр Фрике 0.536 12.2 7.05 4.03 6
8 Ильфорд К-5 0.510 9.0 9.80 4.99 100
9 Минеральное масло на жидком сцинтилляторе с РРО 0.453 13.3 3.72 4.37 15
10 Ильфорд й-5 0.221 3.9 22.6 5.93 170
11 Нитрат целлюлозы 0.118 2.31 17.0 17.0 1.7
12 Аэрированный дозиметр Фрике 0.110 2.46 35.2 17.7 5.64
13 Твердая бактериофага Т-1 0.068 1.55 29.2 29.2 6.18
14 Твердая бактериофага ОХ-174 0.064 1.46 31.2 31.2 5.64
15 Оливин- Е8 0.055 0.806 96.1 28.43 1.5
16 р-галактозидаз 0.050 1.13 60.0 39.9 3.14
17 Лексан поликарбонат 0.050 1.10 39.6 39.6 2.0
18 Твердая бактериофага Т -1 0.050 1.10 40.2 40.2 6
19 Ильфорд К-2 0.0258 0.455 195 51.2 130
20 Макрофоль КО 0.0194 0.101 111.2 91.9 8.18
21 Трипсин 0.0148 0.340 135 135 1.38
22 СИ-39 0.0123 0.0876 90.7 70.42 -
23 Ильфорд К-1 0.00136 0.024 3680 976 120
24 Ильфорд К-0 0.0007 0.013 6740 16200 120
25 Дрожжевые клетки 0.00048 О.ОП 4140 4130 4030
26 Бактериальные споры О2 0.00031 0.00714 6360 6360 244
27 Слюда 0.00025 0.0059 2460 749 6.51
28 Бактериальные споры N2 0.00025 0.0057 7920 7920 243
29 Бактериальные споры НаЗ 0.000136 0.0031 14600 14600 234
частицы, но и как результат дальнейшего процесса визуализации. Так, например, если т характерное время обратного перехода из состояния «Да» в состояние «Нет», то при визуализации через время г после
экспозиции Р*(п{г,т) будет такой, как будто частица произвела в е'" раз меньше эффективных событий по отношению к процессу визуализации сразу же после экспозиции /3, 61.
В диссертации показано, что в присутствии собственного фона вероятности Р*4а{г,т) для первых трех частных случаев и = 1,2,3 описываются как /3/:
(10)
/>4 = 1 - {1 + 40 + N. < 4 ■ е< >}- (11)
/£. + >Д>)2||-е~<4"0+д 41
(12)
Как указано в выводах второй главы, предлагаемая теория детектирования для описания пространственных распределений локальных откликов по объёму латентных треков включает четыре основные регистрационные параметра: пороговую кратность ударов V; радиус чувствительного микрообъёма а0; характеристические потери энергии (с/£/«&)и<я величину обрезания энергии 8-электронов второго поколения а>си(.
Эти параметры определяются только физико-химическими свойствами материала детектора и не должны зависеть от свойств регистрируемых частиц или ядер. Если же рассматриваются параметры трека после визуализации, то необходимо введение дополнительных характеристических параметров самого процесса визуализации.
В третьей главе решаются задачи теории многократного рассеяния с целью нахождения пространственных распределений величин <<*к-е~!>, входящих в выражения для />„*(?) теории детектирования. Для этого необходимо использовать кинетическое уравнение переноса электронов:
;Г;5)=Лг. ("[/(О,?,-л-)]-Й-(13)
Здесь И-число электронов в см3 среды; ст|й-й'|) - дифференциальное сечение рассеяния электронов из направления й' в направление П.
С помощью уравнения (13) можно получить рекуррентные соотношения между пространственно-угловыми моментами отыскиваемых распределений, из соотношений найти пространственные моменты, а затем по ним восстановить отыскиваемые распределения. Теория детектирования накладывает на эту схему ряд существенных особенностей /8, 26/. Во-первых, обычные методы решения рекуррентных уравнений в теории детектирования трудно применимы, так как при учете всего начального энергетического спектра 5 - электронов требуют много времени для расчёта ПРЛО объема треков различных ядер. В диссертации предлагается специально разработанный операторный метод решения рекуррентных уравнений, в котором реализуются те же идеи, что и в методе функции Грина. В нем отыскиваются не сами пространственно-угловые моменты распределений, а их разложения по полиномам Лежандра от угла вылета электронов во- Найденные один раз для набора энергий электронов в каком-либо материале, они могут многократно использоваться для любых сечений трека любого ядра в рассматриваемом материале. Сущность этого операторного метода такова /26/. Рекуррентные соотношения для моментов могут быть представлены в операторном виде:
/•"■Р.? _ , /-л,м+*+2 /1/|\
Операторы (?* и 6кг связаны между собой соотношениями:
с^ = б? • 61; + 6к2; дк2+' = 6* • 6*. (15)
В диссертации исследуются свойства этих операторов и на основе этих свойств с помощью соотношений (15) строится алгоритм поиска коэффициентов Вдля разложения по полиномам Лежандра, зависящим от угла вылета электронов 00:
При восстановлении пространственных распределений необходимо учесть две другие особенности, накладываемые теорией детектирования. Во-первых, нужно восстанавливать распределения функций, которые относятся к более широкому классу функции, чем обычно рассматриваемые в теории многократного рассеяния, и, наконец, нужно решать задачу для источника, в котором электроны излучаются по образующим конуса из его вершины, лежащей на оси трека первичной частицы:
l(n,z,p,s)=d(z)- — -S(p)-S(cos0o-cQs0)-S(R0 -s). (17)
2 пр
В основе метода восстановления распределений использован метод моментов Спенсера /Л5/, который, в соответствии с перечисленными особенностями, был подвергнут модификации практически на всех звеньях решения. Для трехмерных распределений сначала отыскивались распределения по глубине величин радиальных моментов <рр-£,к -е~( >, а затем по ним восстанавливались радиальные распределения при заданных значениях координаты z /26/.
В четвертой главе описывается организация вычислительных работ, даются алгоритмы расчёта и приводятся некоторые результаты расчёта для распределений проявленных зерен в фотографической эмульсии вокруг точечного моноэнергетического источника электронов. Организация работ на ЭВМ должна удовлетворять следующим требованиям /26/:
1. В связи с общностью развиваемого теоретического подхода все алгоритмы и программы для расчёта ПРЛО должны быть применимы для любого материала ЯТТД.
2. Коэффициенты разложения должны храниться на
долговременном носителе памяти ЭВМ или персонального компьютера (ПК) для обеспечения возможности многократного их использования.
23
3. Коэффициенты разложения должны быть упорядочены определенным образом, т.к. они могут принадлежать различным материалам, различным значениям энергии 5-электронов, а также различным типам восстанавливаемых функций и различным вариантам расчёта.
Для того, чтобы эти требования были удовлетворены специально разработан и создан банк данных для ЯТТД. В начале четвертой главы дается обоснование и описание структуры банка данных. В соответствии с последовательностью перечисленных в третьем пункте признаков информация записывается и отыскивается по четырем индексным ключам -ШЕТ^ЕШ, ИРШ и 1ЧУА11 (рис.1).
Рис. 1. Структура банка данных
Для обслуживания банка данных разработан специальный цикл подпрограмм. Далее в главе дается описание алгоритма и программы "STAR" для расчёта коэффициентов разложения а также алгоритмы
подпрограмм, которые предназначены для расчёта распределений по
24
глубине г, радиальной координате р и по обеим координатам {г, р ) одновременно.
На рис.2-а изображены распределения проявленных зерен по глубине плоского слоя для десяти углов вылета электронов энергии 1 МэВ. Источник находится внутри бесконечно толстого слоя. На Рис. 2-6 приведена компьютерная денситограмма, вычисленная по этим распределениям. На Рис. 3 трехмерное ПРЛО вокруг точечного источников для трех углов вылета электронов энергии 100 кэВ представлено семейством эквиденсит для <\-еч > из (3). Величина <\-ет' > на каждой новой эквиденсите при движении в направлении от источника уменьшается вдвое III.
В конце главы описывается общая схема расчета на ЭВМ или компьютере пространственного распределения вероятности появления локального отклика по объему латентного трека.
Ж
1? %
ъ
ъ
II
о?
о N
Рис.2-а. Расчетные распределения Рис. 2-6. проявленных зерен по глубине денситограмма плоского слоя для десяти углов вылета электронов с энергией 1 МэВ.
Расчетная плоского источника для десяти углов вылета углов вылета электронов с энергией 1 МэВ.
Рис.3. Поверхности эквиденсит величин <1-е~ь"> в фотоэмульсии тип Р-2 вокруг источника электронов с Е = 100 кэВ
Пятая глава посвящена ядерной фотоэмульсии. В первом разделе главы рассматривается фотографическое действие потока электронов. Разработанные методы и алгоритмы применимы к поиску пространственных распределений широкого класса функций - от распределений поглощенной энергии и пространственного распределения /{г,р) до распределений величин <£к-еч>. Вид функций при расчетах задается специальными управляющими параметрами, поэтому с помощью одной и той же программы можно рассчитать пространственные распределения проявленных зерен, пространственные распределения плотности поглощенной энергии электронов или потока электронов для трех геометрий различных энергий и начальных углов вылета электронов. Так в работе /7/ найдены радиальные распределения фотографической эффективности поглощенной дозы и потока электронов по сечениям треков (Рис.4). По поведению распределений эффективностей были изучены области линейности и нелинейности отклика как по отношению к поглощенной дозе, так и по отношению к плотности потока электронов.
Далее в пятой главе демонстрируется применение разработанных
методов применительно к работе [3-спектрографов: даются результаты
расчёта спектральной чувствительности эмульсии тип Р-2 различной
толщины к потокам электронов, хорошо согласующиеся с
экспериментальными данными /20, 24, 25/. Кроме того, приводятся расчеты
26
отношения сигнал-шум для различных толщин эмульсионных слоев и предлагается таблица предельных толщин, обеспечивающих оптимальное соотношение сигнал-шум для конкретных энергий искомых линий Р-спектра /20/.
Во втором разделе пятой главы рассматриваются треки ядер в фотоэмульсии. Приводятся результаты расчёта для ПРЛО треков ядер в ЯТТД и методы расчёта с помощью ПРЛО различных параметров треков ядер в фотоэмульсиях и приводятся результаты расчёта поперечных распределений оптической плотности треков, зависимостей ширины треков от атомного номера регистрируемых ядер во всем диапазоне таблицы элементов, включая СТЭ с Z = 114. В главе приводятся формы профилей треков ряда ядер и даются радиальные распределения оптических плотностей треков шестнадцати релятивистских ядер с атомными номерами от Ъ =8 до Ъ =114 для двух скоростей (3=0.72 и (3=0.85. Также приводятся зависимости полуширин треков релятивистских ядер от атомного номера с (3=0.85 /10/.
QCE5 QCED
§
(№ QOOO
Efficiency
о
$ \
4
ли Q
о* Я. ю о "V, ™ И.
§g — ' СП :
4) -Я 0 23 О ffl
Д/m
Е=53 МэВ/нукл
QCE5 QQЮ Q015 ОСИ ОСОБ pan
QC25-QW ?Q0/5
cm
QCC6
I ! I !§g§!§!§l§
■ QCE5 QQ3D Q015 QOtO QOOB
nan), ii i i 11 i ' i i .iii, i'
жа-т-ш-m о wo тот: в/™
E=619 МэВ/нукл
Рис. 4. Эффективность поглощенной дозы по сечению трека 196Аи.
На рис.5 приведены эквиденситы треков для Z= 114, ядра тория Ъ = 90 и ядра железа Ъ = 26. Расчетный профиль трека ядра железа дает полное совпадение с экспериментальным. На основе расчетов получены и приводятся компьютерные изображения треков ядер в фотоэмульсии. Рис. 6 демонстрирует компьютерное изображение треков ядер золота 53.6 МэВ/нукл и 619 МэВ/нукл.
Поверхности экввденсит для треков ядер в фотоэмульсии тяц р~2' Ъ 'ОЛ Т) = ол
-¿1
/
/ В = 0.2 Л - 0.4
/_____-___________п"
У Р - 0.2.
и
Яш*
I 1 Г "Г ......I ........I........ ■ " ■ I" " »■ I" " I I I I..... < I 1 »
Рис.5. Профили треков трех ионов в фотоэмульсии тип -Р2.
В диссертации подробно описан эксперимент по изучению сверхтяжелой компоненты космического излучения с помощью восьмикратно разбавленной эмульсии тип-Р2х8, облученной на борту космического корабля «Союз». Идентификация производилась по количеству проявленных зерен в брусках, параллельных оси трека. Первая интерпретация была проведена с помощью приближенного учета геометрии испускания 5-электронов /1/. Вторая интерпретация была проведена при точном учете геометрии источника электронов и их углов вылета /29/ по соотношению (3). Увеличение точности обработки привело к уменьшению разброса по скоростям для четырех измеренных треков группы железа и к увеличению разброса по атомным номерам.
В главе дается метод расчета ширины трека по координате края зерна
28
трека с учетом многократного рассеяния 5-электронов и метод идентификации ядер небольших энергий с малыми атомными номерами по рассчитанной ширине. Работоспособность этих методов успешно проверена на ядре гелия /10/.
Далее описывается метод идентификации ядер также с небольшими атомными номерами, но уже с релятивистскими скоростями. Этот метод основывается на одновременном измерении двух распределений по размерам - блобов и просветов между ними. Для измерений этих распределений использовалась полуавтоматическая установка микроскоп-компьютер. Для моделирования трека использовался метод Монте-Карло. Показаны хорошие перспективы использования метода идентификации ядер /9/.
а. Остаточный пробег = 500 мкм Ь. Остаточный пробег = 20000 мкм.
Е= 53 МэВ/нукл Е = 619 МэВ/нукл
Рис.6. Расчетное компьютерное изображение трека иона золота 196 Аи в ядерной фотоэмульсии тип-Р2.
В конце пятой главы на трех задачах демонстрируется реализация описанного во второй главе положения о появлении локального отклика в результате визуализации определенной доли физических состояний ЧМ. Сначала это положение испытывается на регрессии треков тс'-мезонов /3/, затем используется для прогнозирования регрессии треков в нейтринных экспериментах 161. Обработка литературных экспериментальных данных
29
по регрессии треков л-"-мезонов и влияния вуали на плотность треков в ядерной эмульсии подтвердила правильность их описания. Величина времени распада центров проявления в эмульсионных кристаллах у треков я"-мезонов оказалась равной 150 суткам.
Шестая глава.
Можно выделить три основных метода визуализации: проявление, травление и декорирование. Шестая глава посвящена детекторам, визуализация латентных треков в которых производится избирательным травлением. Локальный отклик в таких детекторах является активным центром травления (АЦТ), поэтому ПРЛО совместно со скоростями химических реакций и скоростями диффузии формирует трехмерное поле скоростей травления /5, 13, 14, 17/.
На практике полости вытравливаются как до диаметров, значительно превышающих поперечные размеры латентных треков, так и до размеров, сравнимых или меньших поперечных сечений латентных треков. Возможный наименьший диаметр вытравливаемой полости определяется размером чувствительного микрообъема конкретного детектора. Выше, в седьмой колонке таблицы 1, указаны радиусы чувствительных микрообъёмов различных детекторов. Можно увидеть, что только ядерные фотоэмульсии и биоткани имеют размеры чувствительных микрообъемов порядка микрона и выше. Все же остальные детекторы, приведенные в этой таблице, включая обрабатываемые травлением, имеют гораздо меньшие размеры ЧМ -всего от одного до нескольких нанометров.
В начале шестой главы строятся два численных метода расчета кинетики фронта травления на расстояниях от оси латентного трека, меньших его поперечных размеров. При этом допускается, что поле
скоростей травления известно. Один метод строится для расчета макроскопически сплошных детекторов, а другой для детекторов с кристаллической или ячеистой структурой.
Для детекторов из сплошных сред предполагается, что через каждый подинтервал времени новая поверхность травления будет огибать семейство шаров с центрами в узлах предыдущего фронта травления, и каждый из которых расширяется со скоростью, задаваемой полем скоростей травления в их центрах. С помощью модельных полей травления численно исследуется кинетика фронта травления, и выявляется сильная зависимость формы фронта от формы поля скоростей травления. Предлагается критерий, указывающий, при каких тангенсах угла вершины острия полости необходимо учитывать трехмерное поле скоростей травления, и когда достаточно использование одномерного распределения скоростей травления вдоль оси трека. Показано, что продольная скорость травления V, формируется уже на нанометровых радиальных расстояниях от оси трека (см. рис.7.).
Вид распределения скоростей 1 а V,,
№ травления /(р) и Др,1) Время угол
кривои травлени я наклона мкм/час
[р> 1
1 р< 1 : ч 001 /(р) =- + у ^и> 0.01+ р ' 1 час 90° 0.1
\р> 1 :
2 |р<1 : ,, ч 001 1 0.01 +р 1+2 1 час 90° 0.1
3 \р> 1 : яр) = уь 1 час 90°
\р< 1 : /(р) =--(1 + г) + Кл -л-
4 Г 0.01 +р " 1 час 45е
5 2 часа 45^
Рис. 7. Расчетные нанопрофили вытравливаемых пор вдоль треков для радиальных распределений АЦП, номера и распределения которых
приведены в таблице 3
_0Л + Р.01-Уи-г*
0.1+10 у3)
г V
Рис. 8. Бутылеобразная форма нанопрофиля вытравленной поры вдоль трека для модельного распределения АЦТ в ячеистой структуре.
При описании кинетики травления кристаллических детекторов (например, рис. 8) предполагается существование вытравливаемых ячеек формы брусочков, расположенных вплотную друг к другу. Выбирается трехмерная ортогональная система координат и полагается, что время травления вдоль какого-либо направления равно размеру бруска в этом направлении, деленному на скорость травления в этой точке поля скоростей травления. Исследована кинетика геометрических форм продольных профилей и поперечных сечений вытравливаемых полостей для различных модельных пространственных распределений полей скоростей травления.
Когда диаметры вытравливаемых полостей значительно превышают поперечные размеры латентных треков, кинетика геометрии фронта травления описывается с помощью всего двух параметров - продольной скорости травления на оси трека V, и собственной скорости травления необлученного материала Уд. Этот режим травления соответствует режиму
счета отдельных зерен или блобов вдоль трека в ядерной фотоэмульсии.
32
Измерения радиальных скоростей травления внутри объема латентного трека доступны при электрохимическом травлении, что соответствует измерениям радиальных распределений оптических плотностей треков в ядерных фотоэмульсиях. В диссертации описывается применение обоих этих методов к исследованию треков ядер золота Аи и ксенона Хе в полимерной пленке Макрофоль-Кв. Сначала рассматривалось продольное травление, для чего предполагалось, что продольная скорость травления пропорциональна вероятности появления локального отклика и ее зависимость от атомного номера Ъ и остаточного пробега Я записывалась в виде:
= (18) (19)
Из экспериментальной зависимости по методу наименьших
квадратов были найдены регистрационные параметры для восьми
микронного слоя детектора, т=1, КЕЬ= \ 1.12 кэВ/мкм и коэффициент
пропорциональности между скоростью и вероятностью отклика С=21.45
мкм/час. С помощью теории Катца был оценен размер ЧМ а0=7.5 нм. Затем
найденные параметры были использованы без каких-либо новых подгонок
в нашем теоретическом подходе для расчета радиальных скоростей
травления трека в поперечных сечениях треков ядер 79Аи, длиной 127 и
8850 мкм. Как можно увидеть из рис.8-а получено хорошее согласие
расчета с экспериментом для расстояний более 20 нм от оси трека ядра с
остаточным пробегом 127 мкм (кривая 1 и экспериментальные точки 2) и
для радиальных расстояний более 100 нм для 11=8850 мкм (кривая 3, и
экспериментальные точки 4). Скорости травления на более близких к оси
трека расстояниях оказалась ниже расчетных. Это указывает на то, что в
таких узких каналах и при больших объемных плотностях АЦТ диффузия
«не справляется» со своевременной подачей травящего раствора и со
своевременным отводом продуктов реакции. Теория Р. Катца (Рис. 9-а)
33
дает меньшее согласие с экспериментом по сравнению с нашими расчетами (9-Ь), а расчеты в приближении линейного отклика еще больше расходятся с экспериментом, чем теория Р. Катца (9-с).
Далее в шестой главе делается оценка положений второй главы о смешанных облучениях и о температурной зависимости регистрационных параметров. С этой целью проанализирован взятый из литературы эксперимент с полимерной пленкой ПЭТФ, облученной ионами Аг (7.6 МэВ/нукл.) и Хе 0.75 (МэВ/нукл.), и с использованием дополнительного у-облучения от кобальта Со дозами экспозиций от 0.2 рад до 250 Мрад. Вытравливание треков проводилось при двух температурах 30 и 50 С.
а. Ь. с.
г„,,(р) = с-о(у0); у„п(р) = с г:тр)1о„)\ У.г.Лр) = с р;(Р) ;
Рис. 9. Радиальные распределения радиальной скорости травления Кгап(р) Для двух поперечных сечений трека иона золота Аи в полимерном детекторе Макго1Ы КО с остаточными пробегами 127 мкм и 8850 мкм.
Кривые 1 представляют У,гап(р), рассчитанные для трека иона Аи с остаточным пробегом 127 мкм и кривые 3 для 8850 мкм. Заполненные прямоугольники 2 являются экспериментальными точками для сечения трека с остаточным пробегом 127 мкм, полые прямоугольники 4 принадлежат треку иона Аи с остаточным сечением 8850 мкм.
Измерялись продольные скорости травления как функции четырех аргументов У,(г,Т,Е,Ог). В нулевом приближении модели многих ударов
найдены регистрационные параметры ПЭТФ. С помощью найденных температурных зависимостей регистрационных параметров рассчитаны продольные скорости травления во всем диапазоне атомных номеров ядер и зависимость дискриминационной способности ПЭТФ от у-дозы дополнительного облучения. Было обнаружено, что при дозах порядка Оу > 100 Мрад дискриминационная способность стремится к нулю, V, не зависит от атомного номера ядра. Это означает, что сердцевина латентного трека после достаточно больших у -доз переходит в состоянии отклика как одно целое.
Возможны также реализации найденных ПРЛО по объёму латентного трека без описания поля скоростей травления, например, для расчётов максимальных длин (МД) полостей, вытравливаемых вдоль латентных треков, находящихся внутри материала детектора. Травящий раствор поставляется во внутренние треки через расщелины материала или через вспомогательные полости треков других ядер, пролетевших через исследуемый латентный трек с поверхности материала после специального дополнительного облучения детектора. Метод расчета построен на введении величины, подобной сечению инактивации биоклетки. Предполагалось, что трек будет вытравливаться только в том случае, если
его сечение а = 2-л-■ р-с!р, будет больше некоторой критической
о
величины <т0. Отклик полагался ^ударным и т-мишенным. Из калибровочных МД треков пяти ядер группы железа найдены регистрационные параметры метеоритного оливина. В результате расчёта длин треков для 1372 наборов параметров а0,у,т и (с!Е/с1з)0 было
о
показано, что для оливина эти параметры равны в0 =15 А, у = 4, т = \ и {йЕ!с1ч\ = 9.61 кэВ/мкм . При этом найдено, что сг0 = 0.27 • 10 3 мкмг и для
критической величины радиуса латентного трека получаем = 92.59 А,
что равно трем диаметрам ЧМ.
На рис. 10 приведена рассчитанная с помощью этих параметров зависимость МД от атомного номера регистрируемого ядра Ъ /30/.
Далее рассматриваются эксперименты с К, и Ув для набора ядер в детекторе СК.-39 с энергиями в области пика Брэгга. Эти исследования интересны тем, что в конце пробега ядра выбивают 8-электроны небольших энергий, которые образуют ствол трека. По трекам разных ядер первого эксперимента в нулевом приближении выражения (18), т.е. без обрезания 5-электронов, были найдены регистрационные параметры СЯ-39. В этом приближении оказалось, что значения регистрационных параметров сильно зависят от того, по трекам
какого ядра они были найдены /12/. Это указывает на необходимость учета дополнительных физических факторов, так как регистрационные
параметры должны зависеть только от свойств детектора и процесса визуализации. При математической обработке второго эксперимента /14/ уже предполагалось, что не все 5-электроны принимают одинаковое участие в формировании латентного трека и в качестве еще одного регистрационного и подгоночного параметра использовалась энергия обрезания сосш. Было найдено: у=1; С=3.24 мкм/час; КЕЬ0=9.07 кэВ/мкм; а>сШ=50 эВ. В этом приближении разброс значений регистрационных параметров оказался значительно меньше.
В конце главы предлагается описание процесса травления с помощью модели многих-ударов, где под ударом уже понимается атака молекулы травящего раствора на молекулы материала. Апробация метода проводится на экспериментальных зависимостях скоростей травления необлученного материала Ув от концентрации и температуры раствора. Показана важность исследований УВ(С,Т) при предельно больших значениях концентраций раствора С и температур травления Т для понимания процессов, протекающих внутри узких полостей вытравливаемых треков /13, 17/.
ВЫВОДЫ
1. Разработан теоретический подход к проблеме детектирования, общий как по отношению к различным материалам ЯТТД, так и по отношению к различным типам излучений.
2. Получены выражения для оценки предельно минимальных пространственно-временных интервалов (Ахтш,дг,Ыл) взаимодействия движущихся ионизирующих частиц и ядер с веществом.
3. На основе единого для всего класса ЯТТД теоретического подхода получены вероятности появления локального отклика ЧМ Р*{г) после прохождения через детектор потока ионизирующих частиц,
подвергающихся многократному рассеянию.
37
4 . Исследованы свойства полученных вероятностей появления локального отклика. Эти вероятности, обобщены сначала на многокомпонентные потоки частиц, а затем на случай присутствия собственного фона.
5 . Получены критерии, когда из вероятностей отклика ЧМ теории ЯТТД в одном частном случае получается вероятность проявления микрокристалла Флуктуационной теории К.С. Богомолова, а в другом соответствующая вероятность Единой Теории Р. Катца. При одновременном выполнении обоих критериев локальный отклик становится линейным.
б. Проведено обобщение понятия «локального отклика». Разработаны методы учета спонтанных переходов и температурных зависимостей.
7 . Описан процесс формирования латентных треков потоками многократно рассеиваемых 6- электронов.
8 . Разработан новый метод решения рекуррентных уравнений, который позволяет находить коэффициенты разложения пространственно-угловых моментов распределений по полиномам Лежандра, зависящим от угла вылета
электронов.
9. Разработан многоуровневый банк данных и создан цикл программ по его обслуживанию. Банк данных позволяет накапливать исходную и расчётную информацию для различных материалов ЯТТД. Все созданные в процессе проведения диссертационной работы программы работают с обращением к банку данных.
10. Решена задача восстановления ПРЛО вокруг точечного
моноэнергетического источника с аксиальной симметрией для модели
произвольной кратности ударов. Разработан цикл алгоритмов и программ
для расчета ПРЛО вокруг такого источника. Решение этой задачи,
возникшей при рассмотрении ¿-электронов, может быть также
использовано при записи изображений в фотоэмульсии с помощью пучка электронов. 33
11. Предложен метод подбора оптимальной толщины фотоэмульсионного слоя, при котором достигается минимальное соотношение сигнал-шум для конкретной спектральной линии при работе на /?-спектрографах. Оптимальная толщина отыскивается на основе расчета распределения проявленных зерен по глубине фотослоя с помощью метода расчета ПРЛО.
12.Приведены результаты расчёта различных параметров треков в фотоэмульсиях для ядер из всего диапазона периодической таблицы элементов, включая СТЭ, при этом рассматривались скорости ядер от пика Брэгга до релятивистских.
13. Обработан эксперимент с поиском СТЭ в разбавленных эмульсиях. Указан рабочий интервал радиальных расстояний, наиболее эффективный для идентификации СТЭ с 2 = 114, который может быть использован при проведении новых поисков СТЭ в космическом излучении.
14. Предложен метод вычитания фона, который был опробован на продольной плотности проявленных зерен однозарядных частиц. Этот метод может быть использован при проведении экспериментов с ЯТТД в присутствии однородного радиационного фона.
15. Разработан метод учета регрессии треков в фотоэмульсии для учета временных факторов при планировании длительных экспериментов, например, в нейтринных экспериментах или при изучении космического излучения.
1 б. Для автоматической идентификации релятивистских ядер с малыми атомными номерами Z=l-^10 разработаны методы расчета плотности блобов и разрывов треков ядер в фотоэмульсии. Этот метод может быть использован при изучении компоненты космического спектра с низкими атомными номерами.
17. Для идентификации ядер с низкими атомными номерами в конце пробега в ядерной фотоэмульсии испытан метод расчета ширины треков,
определяемой по координате внешнего края проявленного зерна. 18 . Разработаны два метода расчёта кинетики и формы фронта травления треков в материалах ЯТТД, когда известны поля скоростей травления в сплошных и ячеистых средах. Исследовано влияние формы этих полей на кинетику и форму фронта травления. Найден критерий, с помощью которого можно оценивать степень этого влияния. Оба метода могут быть использованы для расчета размера и формы нанопор, получаемых при вытравливании треков.
19. Построен метод расчёта МД треков. На основе этого метода обработан калибровочный эксперимент для оливина и найдены регистрационные характеристики этого материала. Получена расчётная зависимость МД от атомного номера ядер во всем диапазоне таблицы элементов. Эта зависимость предназначена для исследования компоненты космического излучения во всем диапазоне атомных номеров, включая
стэ.
20.Для травления, соответствующего режиму «счета зерен», когда измеряется отношение Ут / Уь показано, что переход к выражениям модели многих ударов от традиционно используемых ранее эмпирических формул Бентона значительно повышает точность описания зависимости этого отношения УГ!УЬ от энергии или пробегов ионов, причем используемые при этом параметры имеют ясный физический смысл /5, 12, 14, 26/.
21. В нулевом приближении теории многих ударов предложен метод расчета зависимости скоростей травления вдоль трека от дозы дополнительного облучения детектора у-квантами и температуры травления. Показано, что в сердцевине трека возможен фазовый переход одновременно во всей сердцевине трека, при котором исчезает дискриминационная способность детектора. Таким образом, модель многих ударов может также описать переход от прерывистого трека к непрерывному треку.
2 2. В диссертации параметры треков в фотоэмульсиях и в материалах, обрабатываемых травлением, рассчитаны на основе разработанной теории детектирования в широком диапазоне энергий ядер: от низких энергий в области пика Брэгга до релятивистских энергий в диапазоне атомных номеров таблицы Менделеева, включая СТЭ.
23.Указано значение исследований процесса травления необлученного материала вне рабочих диапазонов концентраций и температуры растворителя для понимания процессов, происходящих внутри узкого канала травления вдоль полости с нанометровым диаметром. Предложен комбинированный подход, включающий модель многих ударов к растворению материала детектора, скорости химических реакций и диффузии /13, 17/.
Цитируемая литература: JI1. Bohr N. On the Theory of the Decrease of Velocity of Moving Electrified
Particles on Passing Through Matter. Phil. Mag., 1913, v,25, p.10. JI2. Blau M., Altenburger K., 1922. Uber einige Wirkungen von Strahlen II. Z. Physik, 12, p. 315.
ЛЗ. Bogomolov K.S. La theorie fluctuatoire de Taction photographique des particules nucleares faiblement ionisantes. — In: Ergebnisse der Int. Konferenz f. Wiss. Photographe. Hellwich Koln, 1958, S.352-360. Л4. Katz R., Unified track theory. - In: 7th Intern. Colloq. On corpuscular
Photography and visual solid detectors. Barcelona, 1970, p. 1-29. Л5. Spencer L.V. Energy Dissipation by fast electrons: Natl. Bur. Std.
Monograph, №1. - Washington, February 10, 1959, p. 1-70. Л6. Dracos M. Detecting Double Beta Decays Using Nuclear Emulsions.
arXiv.0805.3061 (May 2008). Л7. I. De Mitri. Results of dark matter searches with the MACRO experiment.
Proceeding of 4th International Workshop on the Identification of Dark Matter (IDM 2002), York, England, 2-6 Sep 2002. pp. 519-524.
JI8. Naka Tatsuhiro. Future Planning of Dark Matter Search with Nuclear Emulsion. Nagoya university. Presentation at IDM2008, 18-22 August,2008, Stockholm,
Основное содержание диссертации отражено в публикациях:
1. Bogomolov C.S. and Ditlov V.A. The Determination of nuclear Charges by the method of Grain Counting Heavy Particles Tracks. Rad. Eff., 1977, 2, p.105-115 and in: Solid St. Nucl. Tr. Detectors. Pergamon Press, Ltd.,1978, p.511-521.
2. Ditlov V.A. Theory of spatial calculation of primary action of 8-electrons in track detectors with account of multiple scattering. - In: Solid St. Nucl. Tr. Detectors. Pergamon Press, Ltd., 1980, p.131-141.
3. Ditlov V.A. "Local response of sensitive microregion in solid state track detectors as a visualization result of some part of its physical states." Nucl. Tracks Radiat. Meas., v.22. Nos 1-4, 1993. pp. 105-111.
4. Ditlov V.A., 1995. Calculated Tracks in Plastics and Crystals. Radiation Measurements, 25, (1-4), 89-94.
5. Ditlov V.A., Gatchegov A.U., Enge W. et al. The Radial Etching velocity for tracks in polymer film. Nucl, Tracks Radiat. Meas., 28, 1997, (1-6), 137-144.
6. Ditlov V.A., Egorov.O.K., Myltseva V.A. Theoretical Prediction of Latent Track Regression in Neutrino Experiment with nuclear emulsions. Nucl, Tracks Radiat. Meas., 28, (1-6), 1997, pp. 31-32.
7. Ditlov V.A., Registration efficiency of electrons for point sources and delta-electrons in volume of quick ion tracks in solids. In: 19,h International Conference on Nuclear Tracks in Solids. 31 August - 4 September, 1998.
Besanson, France. Radiation Measurements, 31, (1-6), 1999, pp. 57-64.
8. Ditlov V.A. "The evolution of track theory throughout the history of the international solid state detector conferences". Radiation Measurements 34(2001) 19-26.
9. Ditlov V.A., Dubinina V.V., Krotkova V.I., Pozharova E.A., Smirnitsky V.A. Semi-automatic measurement of gap-blob sizes along tracks of relativistic ions for computer identification. In: 21st International Conference on Nuclear Tracks in Solids. New Delhi, India, October 21-25, 2002. Radiation measurements, V.36, nn.1-6, 2003, pp. 169-174.
10. Ditlov V.A., Zuravlev D.A., Kondratieva M.A., Romanovskaya K.M. Identification of short-range nuclei with low atomic numbers. In: 21s1 International Conference on Nuclear Tracks in Solids. New Delhi, India, October 21-25, 2002, Radiation measurements, V.36, nn.1-6, 2003, pp. 189192.
11. Д.Ю.Акимов, В.М.Данилов, В.А. Дитлов и др. Развитие двухфазового ксенонового детектора темной материи. Ядерная физика, т.66, н.З, 2003, стр. 497-499.
12. M. Fromm, Е.М. Awad and V. Ditlov. Many-hit model calculations for track etch rate in CR-39 SSNTD using confocal microscope data. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Volume 226, Issue 4, December 2004, pp. 565574.
13. V.A. Ditlov. Formation model of bulk etching rate for polymer detectors. In: Journal: Radiation Measurements Volume:40 Issue : 2-6 [SPECIAL ISSUE] Date :Nov-2005 Proceedings of the 22nd International Conference on Nuclear Tracks in Solids pp 240-248.
14. V.A. Ditlov, E.M. Awad, M. Fromm, D. Hermsdorf. The Bragg-peak studies
in CR-39 SSNTD on the basis of many-hit model for track etch rates. In:
Journal: Radiation Measurements Volume: 40, Issue : 2-6 [SPECIAL
43
ISSUE] Date :Nov-2005 Proceedings of the 22nd International Conference on Nuclear Tracks in Solids, pp 249-254.
15. V.A. Ditlov, V.V. Dubinina, V.I. Krotkova, et al. Study of number of black prongs in two generations of nuclear interactions in photoemulsion irradiated by 72 GeV 22Ne. In: Journal: Radiation Measurements Volume: 40 Issue: 2-6 [SPECIAL ISSUE] Date :Nov-2005 Proceedings of the 22nd International Conference on Nuclear Tracks in Solids, pp 448-459.
16. В. А. Дитлов, B.B. Дубинина, Н.П. Егоренкова, В.И. Кроткова, Е.А. Пожарова, В.А. Смирнитский. Определение энергии возбуждения ядер по числу испарительных частиц. Ядерная Физика, т.68, 2005, стр. 18491851.
17. V.A. Ditlov, Е.М. Awad, D. Hermsdorf, М. Fromm. Interpretation of the bulk etching process in LR-115 detectors by the many-hit model. Rad. Meas. v.43, Suppl. 1, August 2008, pp.882-886.
18. R. Brandt, V.A. Ditlov, K.K. Dwivedi, et. al. Studies with SSNTD and nuclear chemistry on nuclear reactions induced by relativistic heavy ions in thick targets: A review. Rad. Meas.,V. 43, Suppl. 1, August 2008, pp. 132138.
19. R. Brandt, V.A. Ditlov, K.K. Dwivedi, et al. Interactions of relativistic heavy ions in thick heavy element targets and some unresolved problems. ЭЧАЯ, Вып. 39, стр. 259 (2008) (NSR code: JOUR PPNUE 39 259), а также Препринт ОИЯИ El-2005-167.
20. Богомолов K.C, Дитлов В.А. Обеспечение предельного отношения сигнал-шум при работе на бета-спектрографах. — В кн.: Светочувствительные материалы я процессы их обработки: Сборник научных трудов. Госниихимфотопроект, М., 1980, с.30-41.
21. Дитлов В. А., Богомолов К.С. Распределение фотографической
эффективности поглощенной дозы электронов по глубине
эмульсионного слоя. - В кн.: Ш Всесоюзное совещание по
44
микродозиметрии: Тез. докл., М., 1979, с. 126.
22. Дитлов В.А.. Мыльцева В.А. «Изучение связи между действием ионизирующего излучения на фотоматериал и на другие энергочувствительные системы» В кн.: Отчет по теме 44/136/78-80/Госниихимфотопроект. рб N г.р. 80044569 Москва, 1980, 82 стр.
23. Ditlov V.A., Bogomolov K.S. "The dependence of the spatial distribution of developed emulsion grains on defocusing angle of recording electron beam." In: Paper from the Int. Congr.of Photogr.Science. Cambridge, 1982, p.231-232.
24. Абдуразаков A.A., Громов К.Я., Дитлов B.A., Караходжаев А., Холматов А.Х. В «Спектральная чувствительность фотоэмульсий тип-Р2 к электронам», кн. XXXIII Совещание по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. JL, 1983, 1 стр.
25. Дитлов В.А., Исламов Т.А., Холматов А.Х., Яшин С.П. «Выбор оптимальной толщины фотослоя при исследовании электронов внутренней конверсии». В кн.: XXXIII Совещание по ядерной спектрометрии и структуре атомного ядра Л., 1983, 1 стр.
26. Дитлов В.А. «Разработать методы математического расчета воздействия ионизирующего излучения на галогенсеребряные и бессеребряные среды и организовать банк данных на ЭВМ.» В кн.: ОТЧЕТ ПО ТЕМЕ0-098828300191. ГОСНИИХИМФОТОПРОЕКТ: N г.р.01828063926 Москва, 1984. 59 стр.
27. Ditlov V.A., 1990. Upon physical ground of track formation in solid state nuclear track detectors. In: Proc. of International Workshop "Solid State Nuclear Detectors and their Applications". Dubna, pp. 8-12.
28. Ditlov V.A., 1993. Theoretical Approach for Registration of Mixed Charged Particles Flux of Different Type by Solid State Detectors. In: Proceedings of II International Workshop" SSNTD and their Applications. Dubna. pp. 7-12.
29. Ditlov V.A., Bradnova V.Y. "Method of Grain counting for identification of
45
nuclear tracks in diluted photographic emulsion." In: Radiation Measurements. 24, (2), 1995, pp. 145-151.
30. Ditlov V.A., Perelygin V.P., Stetsenko S.G. Track Parameters of Multicharged Particles in Crystalline Detectors. In Proceedings of II International Workshop "SSNTD and their applications". Dubna. 1993,pp.40-43.
31. Ditlov V.A. Upon a Role of delta-electrons and of Dissipated Energy Spatial Distributions in Ion Track Formation. In Proceedings: XVII Meeting of the EMU01 collaboration and perspectives of the emulsion technique in the experiments at the nuclotron relativistic nuclear beams. Dubna, Russia, May 18-20, 1999,(2000), JINR, pp.185-190.
32. Aleshin Yr. D., Ditlov V.A., Egorov O.K., Pozharova E.A., Shamanov V.V., Smirnitsky V.A.. "Properties and tests of FOMOS R-2T emulsion." In Proceedings: XVII Meeting of the EMU01 Collaboration and perspectives of the emulsion technique in the experiments at the nuclotron relativistic nuclear beams. Dubna, Russia, 2000, pp.213-216.
33. Возможности измерения треков в ядерной фотоэмульсии на микроскопе МАС-1 [Text] / Алешин Ю.Д., Дитлов В.А., Егоров O.K. и др. - В кн: Научная сессия МИФИ - 1999. Сборник научных трудов. - М., 1999. -4.4: Астрофизика. Космофизика. Ускорительная техника. Физика элементарных частиц. Ядерная физика. - С. 206-207.
34. V.A. Ditlov, D.U. Akimov, M.V. Danilov, et al. Three-dimensional reconstruction of event space coordinates in Xenon chamber. In book: The identification of Dark Matter. York, UK, 2-6 September 2002. Edited by Neil J.C. Spooner, Vitaly Kudryavtsev. Singapore-London-Hong Kong, pp. 383389.
35. D.U. Akimov, V.F.Batayev, S.P. Borovlev, M.V. Danilov, V.A.Ditlov, et al.
Liquid Xenon for wimp searches measurement with a two phase prototype.
In book: The identification of Dark Matter. York, UK, 2-6 Sept. 2002. Edited
46
by Neil Spooner, Vitaly Kudryabtsev. Singapore-London-Hong Kong, pp. 371-376.
36. V.A. Ditlov. Track Theory and Radiation Effects. Radiation Measurements 44, 2009,pp.1100-1104.
37. V.A. Ditlov. Probability of local response at the axis of ion trace in Solid State Nuclear track detector. Abstracts of 24th International Conference on Nuclear Tracks on Solids, ID 176, 2008, p. 158.
38. E.M. Awad, V.A. Ditlov, M. Fromm, D. Hermsdorf. Description of the bulk etching rate of CR-39 by an extended Arrhenius-like law in increased intervalls of temperature and etchant concentration. Radiation Measurements 44, 2009, pp. 813-820.
nojiy-ieno 6 mm 2010 r.
Отпечатано методом прямого репродуцирования с оригинала, предоставленного автором.
Подписано в печать 11.05.2010. Формат 60 ж 90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,12. Уч.-изд. л. 2,5. Тираж 100 экз. Заказ № 56983.
Издательский отдел Объединенного института ядерных исследований 141980, г. Дубна, Московская обл., ул. Жолио-Кюри, 6. E-mail: publish@jinr.ru www.jinr.ru/publish/
Введение.
Глава I. Физические основы теории детектировании с помощью ЯТТД.
1.1. Ядерные твердотельные трековые детекторы.
1.2. Способы визуализации латентных треков.
1.3. Энергетические потери и полные пробеги заряженных частиц, движущихся через среды.
1.4. Механизм чувствительности фотоматериалов.
1.5. О роли электронных оболочек AgBr в формировании чувствительности фотографических материалов к быстрым заряженным частицам.
1.6. Флуктуационная теория фотографического действия ионизирующих заряженных частиц.
1.7 Отношение плотности трека однозарядных частиц к плотности на плато Ферми.
1.8. Роль 5-электронов в формировании латентного трека частицы в твердотельном детекторе.
1.9. Механизм образования треков в нефотографических ЯТТД.
1.10. Максимальное пространственное и временное разрешение, определяемые природой первичных взаимодействий радиации с веществом.
1.11. Распределение первичных откликов и визуализация треков.
1.12. Теория многократного рассеяния электронов.
1.13. Единая теория образования треков Р. Катца.
1.14. Нерешенные проблемы в теории Р. Катца.
Постановка задачи.
Краткие выводы.
Глава 2. Теория формирования пространственных распределений локального отклика.
2.1. Теория регистрации потока электронов.
2.1.1. Построение теории.
2.1.2. Три частных случая геометрии источника.
2.1.3. Некоторые свойства вероятности включения отклика чувствительной области.
2.1.4. Чувствительные области, обладающие сферической симметрией
2.1.5. Зависимость вероятности отклика чувствительной области от распределения энергетических затрат между электронами.
2.1.6. Детекторы и средние энергетические затраты в чувствительной области.
2.2. Регистрация многокомпонентных потоков, состоящих из частиц различного типа.
2.2.1. Вероятность отклика чувствительной области при прохождении через детектор потока частиц различного типа.
2.2.2. Вероятности отклика чувствительных областей, лежащих на пути прохождения первичной частицы.
2.2.3. Изотропный источник частиц, равномерно распределенный по всему объему детектора.
2.3. Появление локального отклика как результат визуализации определенной доли физических состояний чувствительных областей детектора.
2.3.1. Учет возможности самопроизвольного появления отклика чувствительной области.
2.3.2. Изменение физических состояний чувствительных областей со временем.
Краткие выводы.
Глава 3. Решение задач теории многократного рассеяния электронов применительно к проблемам детектирования
3.1. Специфика рассматриваемых задач.
3.2. Общая схема метода по расчету вероятности отклика чувствительной области как функции пространственных координат.
3.2.1. Рекуррентные соотношения для пространственно-угловых моментов дифференциального распределения электронов.
3.2.2. Свойства рекуррентных соотношений.
3.2.3. Метод вычисления коэффициентов разложения пространственно-угловых моментов по полиномам Лежандра
3.2.4. Восстановление пространственных распределений диссипированной энергии с помощью метода моментов Спенсера.
3.3. Восстановление распределения вдоль оси симметрии при источнике, излучающем электроны по образующим конуса с углом при вершине 0О.
3.3.1. Аппроксимация зависимости величин <^ке"Ь> от остаточного пробега электрона /.
3.3.2. Распределения по глубине плоского слоя.
3.4. Радиальные распределения в плоскости, перпендикулярной оси симметрии источника.
3.5. Трехмерные распределения вокруг точечного источника.
Краткие выводы.
Глава 4 Организация вычислительных работ.
4.1. Банк данных ЯТТД.
4.2. Программа «STAR» для вычисления и записи в банк данных коэффициентов разложения пространственных моментов по полиномам Лежандра.
4.2.1 Алгоритм поиска коэффициентов разложения пространственных моментов.
4.3. Программы восстановления пространственных распределений величин
4.3.1. Распределения по глубине Z.
4.3.2. Радиальные распределения по р.
4.3.3. Распределения по Z и р.
4.4. Пространственное распределение локального отклика по объему латентных треков ядер в ЯТТД.
4.4.1 Интегрирование по энергетическому спектру
5-электронов.
4.4.2 Общая схема расчета на компьютере распределения вероятности появления локального отклика по объёму латентного трека.
Краткие выводы.
Глава 5. Ядерные фотоматериалы.
5.1. Фотографическое действие потока электронов.
5.1.1. Распределения по глубине фотографических эффективностей.
5.1.1.1 Распределение фотографической эффективности поглощенной дозы энергии по глубине плоского слоя при испускании электронов вдоль оси 0Z.
5.1.1.2. Распределение фотографической эффективности поглощенной дозы по глубине плоского слоя для разных углов испускании электронов к оси 0Z.
5.1.1.3. Радиальные распределения эффективности электронов от аксиального источника.
5.1.2. Спектральная чувствительность фотоэмульсионных слоев различной толщины к потокам электронов.
5.1.3. Обеспечение предельного отношения сигнал-шум при использовании ядерной фотографической эмульсии в (3-спектрографах.
5.2. Треки ядер в фотоэмульсии.
5.2.1. Радиальные распределения оптической плотности в треке быстрой тяжелой частицы.
5.2.2. Радиальное распределение эффективности поглощенной дозы по сечению треков быстрых ядер.
5.2.3. Счет зерен в разбавленной эмульсии, облученной на борту космического корабля "Союз" с целью поиска СТЭ.
5.2.3.1. Методология эксперимента с разбавленными эмульсиями.
5.2.3.2. Теоретическая интерпретация результатов счета зерен.
5.2.3.3. Расчет зависимости числа проявленных зерен в двух брусках, параллельных оси трека, от их расстояния до этой оси.
5.2.3.4. Прогнозирование плотности зерен в треках СТЭ.
5.2.4. Полуавтоматические измерения размеров просветов и блобов вдоль треков релятивистских ионов с дальнейшей идентификацией на компьютере.
5.2.4.1. Описание методики измерения.
5.2.4.2. Распределения по размерам блобов и просветов.
5.2.4.3. Моделирование трека.
5.2.4.4. Сравнение измеренных и рассчитанных распределений по размерам просветов и блобов.
5.2.4.5. Идентификация ядер.
5.2.4.6. Перспективы и ограничения предложенного метода идентификации.
5.2.4.7. Выводы по параграфу.
5.2.5. Идентификация ядер низких энергий с малыми атомными номерами.
5.2.6. Выделение вуали в треках релятивистских 7с"-мезонов.
5.2.7. Расчет регрессии треков л:"-мезонов.
5.2.8. Прогнозирование регрессии латентных треков в нейтринных экспериментах с ядерными фотоэмульсиями.
Краткие выводы.
Глава 6. ЯТТД, обрабатываемые избирательным травлением.
6.1. Численный метод описания кинетики фронта травления в нанометровой области.
6.1.1. Детекторы из сплошных сред.
6.1.2. Треки в кристаллах.
6.2. Треки ядер в полимере Макго1Ы-КО.
6.2.1 Травление вдоль оси трека.
6.2.2 Травление по радиальному поперечному сечению трека иона.
6.3. Зависимость продольной скорости травления треков в полиэтилентерефталате от температуры, травления и от дозы фонового облучения у-квантами.
6.4. Максимально вытравливаемые длины внутренних треков.
6.4.1. Метод определения регистрационных параметров ЯТТД по максимальным длинам вытравливаемых треков.
6.4.2. Треки ядер в метеоритном оливине.
6.5. Определение регистрационных параметров детектора 01-39 по продольной скорости травления треков ионов с энергиями в области пика Брэгга.
6.5.1. Описание скорости травления трека в нулевом приближении модели многих ударов.
6.5.2. Описание скорости травления трека в первом приближении модели многих ударов.
6.6. Модель формирования собственной скорости травления детекторов.
6.6.1. Экспериментальные данные.
6.6.2. Диффузия и процесс травления материала.
6.6.3. Комбинирование приближений к моделированию процесса травления.
6.6.4. Оценка геометрических размеров ЧМ.
6.6.5. Связь скорости травления со скоростью диффузии растворителя.
6.7. Исследование скоростей травления материала УЬ(С,Т) в расширенных диапазонах концентраций и температур растворителя.
6.7.1. Интерпретация экспериментов по травлению необлученного материала детектора ЬЯ-115.
6.7.2. Интерпретация эксперимента по измерению Уь(С,Т) детектора СЯ-39.
Краткие выводы.
Настоящая работа посвящена теории детектирования и поставлена в связи с проблемой поиска сверхтяжелых элементов с помощью твердотельных трековых детекторов. В 1972 году английский ученый П.Х. Фаулер на международной конференции по физике тяжелых ионов, проходившей в Дубне, объявил о регистрации трека ядра с зарядом Z=110 в фотографической эмульсии, экспонированной на воздушном шаре в стопке различных регистрирующих материалов /85/. Однако в последующих докладах на той же конференции правильность такой идентификации была повергнута сомнению, что было связано «. в основном, с отсутствием абсолютно достоверных данных, позволяющих четко приписать данный след в эмульсии или в органической пленке ядру того или иного элемента» /86/. Действительно, позднее уже сам Фаулер интерпретировал этот трек как регистрацию ядра с зарядом порядка Z~90 /191/, а первоначальное завышение на два десятка атомного номера ядра объяснил несовершенностью теоретических методов расчета параметров треков. В 1972 году была поставлена настоящая работа, цель которой вначале заключалась в создании метода расчета параметров треков ядер с большими атомными номерами и релятивистскими скоростями в фотоэмульсии. Однако в связи с тем, что в дальнейшем резко расширился ассортимент детектирующих сред, и стала преобладающей роль использования нефотографических материалов, которые вместе с фотоэмульсиями вошли в один класс ядерных твердотельных трековых детекторов (ЯТТД), появилась необходимость развития единого теоретического подхода к описанию параметров треков ядер. Постановка задачи была обобщена на весь класс ЯТТД.
Целью настоящей работы является построение теории детектирования, пригодной для описания первичного пространственного распределения локальных откликов (ПРЛО) по объему латентных треков быстрых заряженных частиц или ионов, и разработка на основе этой теории методов, предназначенных для расчета разнообразных измеряемых параметров треков в любых материалах ЯТТД.
Достижение поставленной цели включает:
- Обоснование возможности единого рассмотрения всего класса ЯТТД и установление общих математических выражений для описания ПРЛО по объему ядерных твердотельных детекторов при прохождении через них потоков многократно рассеиваемых электронов;
- Установление общих математических выражений для вероятностей появления локального отклика при прохождении через ЯТТД смешанного потока частиц разного типа;
- Описание зависимости регистрационных параметров детекторов от различных физических факторов.
- Решение задач теории многократного рассеяния электронов с целью разработки методов и алгоритмов расчета трехмерных ПРЛО вокруг точечного источника электронов для дальнейшего их использования при рассмотрении ^-электронов, формирующих латентные треки быстрых ионов или заряженных частиц;
- организацию банка данных по различным твердотельным детекторам и создание программ по обслуживанию банка данных при поиске или записи информации;
- Разработку методов и создание цикла компьютерных программ для расчета ПРЛО по объему латентного трека регистрируемого ядра в любом материале ЯТТД;
- Разработку методов расчета кинетики фронта травления при известных полях скоростей травления;
- Описание зависимости вероятностей появления ЛО от промежутка времени между моментами облучения ЯТТД и процесса визуализации;
- Использование разработанной теории ЯТТД и методов для создания цикла программ по расчету разнообразных параметров треков в различных материалах ЯТТД;
- Разработку методов поиска регистрационных параметров детекторов из экспериментов при визуализации треков процессом травления.
Автор защищает:
- теорию ядерных твердотельных детекторов, которая учитывает флуктуации взаимодействия заряженных частиц или ядер-снарядов с атомами вещества внутри чувствительных микрообъемов детекторов и позволяет: а) построить с помощью модели многих ударов математические выражения для вероятностей появления отклика чувствительного микрообъема в заданной точке любого ЯТТД после воздействия на него потока электронов, испытывающих многократное рассеяние; б) различать случаи адекватности и неадекватности связи доза-эффект; в) обобщить полученные выражения для вероятностей отклика на случай смешанного потока частиц различного типа; г) выделить частный случай, когда многократное рассеяние не влияет на интегральное показание ЯТТД и расчёт вероятностей появления отклика значительно упрощается; д) получать из общих выражений для вероятностей локального отклика в одном частном случае соответствующие вероятности Флуктуационной теории Богомолова, в другом - вероятности Единой Теории Катца, а в третьем частном случае позволяет получать линейный отклик на выделенную в чувствительном микрообъеме детектора энергию; е) обобщить выражения для вероятностей отклика на случай, когда присутствует собственный или внешний однородный фон ЯТТД; провести обобщение понятия локального отклика, при котором локальный отклик рассматривается как результат визуализации некоторой доли физического ансамбля внутренних состояний чувствительных микрообъемов, и учесть внутренние физические состояния чувствительных микрообъемов; ж) использовать для нахождения пространственных распределений локального отклика методы теории многократного рассеяния электронов; з) Оценивать зависимость скорости травления вдоль трека от температуры растворителя и величины дополнительного фонового однородного облучения.
- операторный метод решения системы рекуррентных уравнений для пространственно-угловых моментов дифференциальной функции потока многократно рассеиваемых электронов, в котором отыскиваются коэффициенты разложения моментов по полиномам Лежандра, зависящим от угла вылета электронов. Это позволяет многократно использовать их для различных углов вылета, электронов из источника, не решая рекуррентных уравнений заново;
-модификацию метода моментов Спенсера для геометрии точечного аксиально-симметрического источника, в которой электроны излучаются под некоторым углом к оси симметрии. Такая геометрия соответствует выбиванию электронов ядром-снарядом. Эта модификация позволяет отыскивать ПРЛО, а также пространственные распределения поглощенной энергии и потока электронов не только отдельно по радиальным или продольным, но и одновременно по обеим координатам;
- метод расчета пространственных распределений локального отклика по объему латентного трека ядра в ЯТТД;
- структуру банка данных для ЯТТД, а также цикл программ для обслуживания банка данных;
-методы расчета различных параметров треков на основе предварительно найденных ПРЛО;
- методы поиска регистрационных параметров ЯТТД, обрабатываемых травлением.
-метод автоматической идентификации релятивистских ядер с небольшими атомными номерами одновременно по частотным распределениям размеров блобов и разрывов, измеряемых на комплексе микроскоп-компьютер;
- метод прогнозирования регрессии треков в фотоэмульсии, предназначенной для нейтринного эксперимента;
- положение, в котором формулируется принцип расчёта кинетики и геометрической формы фронта травления трека для известных полей скоростей травлений в сплошных и кристаллических ЯТТД;
- критерий, указывающий, когда при травлении треков необходимо учитывать радиальные распределения локального отклика по поперечному сечению треков, и когда такой учет не нужен;
-последовательность приближений для описания скорости травления- в материалах, обрабатываемых процессом травления;
- приближенный метод расчета зависимости избирательности травления вдоль трека и дискриминационной способности ЯТТД от температуры травления и от у-дозы дополнительного однородного облучения детектора.
- всю совокупность программ для ЭВМ, реализующую перечисленные выше методы расчёта, а также программы, использующие ПРЛО для расчёта различных параметров треков как в фотографических, так и не в фотографических материалах ЯТТД;
- выражения для оценки предельно минимальных пространственно-временных интервалов (Лхтт,Д/т1п) взаимодействия ионизирующих частиц и ядер-снарядов с веществом, соответствующим их скоростям р и потерям - все представленные в диссертации результаты расчётов. ч сЬс у
Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения и списка цитированной литературы. В первой главе диссертации представлен
Основные результаты диссертации регулярно докладывалась на сессиях секции ЯФ ОФН РАН «Физика фундаментальных взаимодействий». (ИТЭФ, Москва, ХД979 г.; ФИАН, 1983г.; ИТЭФ, 1998; 2000; 2003; 2005; 2007); на одиннадцати Международных конференциях по ЯТТД: (IX -Мюнхен, ФРГ, 1976 г.; X - Лион, Франция, 1979; XVI - г. Пекин, КНР, 1992 г.; XVII - Дубна, 1994 г.; XVIII - Каир, Египет, 1996; XIX - Безансон, Франция, 1998; XX -Порторож, Словения, 2000 г.; XXI -Дели, Индия, 2002; XXII - Барселона, Испания, 2004; XIII - Пекин, Китай, 2006; XXIV - Болонья, Италия, 2008); на Международной конференции Nuclear Energy for New Europe 2006 (Порторож, Словения,, 2006); представлены на XII Международной конференции по ЯТТД (Акапулько, Мексика, 1983 г.), на Международном конгрессе по научной фотографии (Кембридж, Англия, 1982 г.); доложены на Всесоюзной конференции по предельным свойствам фотографических материалов (Черноголовка, 1979г.), на четырех Всесоюзных конференциях по микродозиметрии ( III - Москва, 1979 г.; IV - Усть-Нарва, 1983 г.; V - Усть-Нарва, 1985; VI - Канев, Украина, 1988;), на Всесоюзной конференции "Фотографические процессы на основе галогенидов серебра" (Черноголовка, 1983 г.) и на ХХХШ Совещании по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра (Москва, 1983 г.); представлены на Международном Конгрессе Фотографической науки. (ФРГ, Cologne/Koln. 1986), доложены на Всесоюзной научно-технической конференции (Москва, 1988); Представлены на International Congress of Photographic Science (ChinaVBeijing, oct. 15-19, 1990); Доложены на двух Всесоюзных школах-семинарах по твердотельным трековым детекторам (II - Одесса, апрель, 1986; III - Одесса, 5-11 Сентябрь, 1991); Доложены на двух Международных рабочих совещаниях "Solid State Nuclear Detectors and their Applications " (Дубна, 1990 и 1993) и на трех международных конференциях по радонной дозиметрии "Internat. Conferences of Rare Gas Geochemistry" (II - Besancon - France, 5-9 Juillet, 1993; III - Amritsar, India, 9-15 December.; IV - 1995. Rome, Italy, 9-15, June, 1997); на четырех совещаниях международной коллаборации EMU01 "Meetings of the EMUOl Collaboration and perspectives of the emulsion technique in the experiments at the Nuclotron relativistic nuclear beams" LHE, JINR Dubna (Апрель, 1996; Февраль, 1998; Май, 1999; Май 2000;). Основные результаты опубликованы в 38 работах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вот уже на протяжении более пятидесяти лет трековые детекторы являются объектом рассмотрения на международных конференциях, первая из которых была организована К.С.Богомоловым и французским профессором Р. Кюэром в Страсбурге, в 1957 году под названием "Photographie Corpusculaire". По мере развития трековой методики и увеличения количества детектирующих сред, название конференции также эволюционировало и прошла стадию "Nuclear Photography and Solid State Track Detectors" в 1972 году (8th
Conference, Bucharest), "Solid State Nuclear Track Detectors" (1976, Munich). Сейчас эта серия международных конференций имеет самое простое и емкое название "Nuclear Tracks in Solids".
Флуктуационная теория фотографического действия ионизирующих частиц, созданная К.С.Богомоловым в 1957 году, долгое время оставалась наивысшим достижением в теории детектирования. Однако в семидесятые годы наибольший вес приобретают единая теория Катца и работы по использованию методов Монте-Карло доктора Паретцки. На этот период времени приходится прогресс в получении широкого ассортимента детектирующих бессеребряных материалов и резкое увеличение области их применения. Международные конференции по корпускулярной фотографии трансформируются в Международные конференции по ЯТТД, которые поочередно открываются докладами Катца и Паретцки. К 1976 году была намечена возможность нового подхода к проблеме детектирования /119/, и в дискуссиях с Катцем на X Международной конференции была изложена теория формирования ПРЛО потоками электронов /158/, в которой выведены новые математические j выражения для вероятностей появления отклика, справедливые для любого материала ЯТТД. Этот доклад имел принципиальное значение. В нем было показано, что теория Катца применима только в случае существования адекватности связи доза-эффект. Этот результат был вынесен Паретцки в название отдельного доклада на следующей, XI конференции /263/. Другой результат - механизм появления парадокса чувствительности в травимых материалах (п. 2.1.6) - взят Катцем в основу работы /232/, доложенной на XII Международной конференции по ЯТТД. Позднее автором диссертации было проведено обобщение теории формирования ПРЛО на смешанные потоки ионизирующих частиц /34, 151/, рассмотрены явления спонтанного появления и исчезновения отклика /152/. Общие положения предлагаемой теории доведены до численных результатов. Метод расчета профилей нанометровых пор, вытравливаемых вдоль латентных треков, был использован Скварчем /278/ для описания рассеяния света на отдельных нанопорах треков при изучении их индивидуальных оптических свойств.
Из диссертации в целом следуют выводы:
1. Разработана теория детектирования, общая как по отношению к различным материалам ЯТТД, так и по отношению к различным типам излучений.
2. На основе единого для всего класса ЯТТД теоретического подхода получены вероятности появления локального отклика ЧМ после прохождения через детектор потока ионизирующих частиц, подвергающихся многократному рассеянию. Эти вероятности, являющиеся функциями пространственных координат чувствительного микрообъема, выведены для модели многоударного отклика и обобщены сначала на случай многокомпонентных потоков частиц, а затем на случай присутствия собственного фона детектора. Предлагается метод учета возможности исчезновения локального отклика ЧМ после экспозиции. Исследованы свойства полученных математических выражений для вероятностей отклика.
3. Указаны критерии, когда из вероятностей отклика ЧМ теории ЯТТД в одном частном случае получается вероятность проявления микрокристалла Флуктуационной теории К.С. Богомолова, а в другом соответствующая вероятность Единой Теории Р. Катца, в третьем частном случае локальный отклик становится линейным.
4. Разработан новый метод решения рекуррентных уравнений, который позволяет находить коэффициенты разложения пространственно-угловых моментов распределений по полиномам Лежандра от угла вылета электронов для пространственно-угловых моментов распределений.
5. Решена задача восстановления ПРЛО вокруг точечного моноэнергетического источника электронов с аксиальной симметрией для модели произвольной кратности ударов. Разработан цикл алгоритмов и программ для расчета ПРЛО вокруг такого источника.
6. Разработан банк данных и созданы программы по его обслуживанию. Банк данных позволяет накапливать исходную и расчетную информацию для различных материалов ЯТТД. Структура банка данных позволяет производить запись-считывание с минимальными затратами времени. Все созданные в процессе проведения диссертационной работы программы работают с обращение к банку данных.
7. Разработан метод расчета ПРЛО по объему треков быстрых тяжелых ядер, справедливый для всего класса ЯТТД. На основе этого метода разработаны алгоритмы и программы для расчета различных параметров треков и фотоэмульсии. Программы для расчета ПРЛО включают подпрограммы для нахождения связи энергия-пробег, а также энергетические потери-пробег ядра.
8. Обработан, эксперимент с поиском СТЭ в разбавленных эмульсиях. Указан рабочий интервал радиальных расстояний, наиболее эффективный для идентификации СТЭ с Z = 114.
9. Предложен метод вычитания фона, который был опробован на продольной плотности проявленных зерен однозарядных частиц.
10. Разработан метод учета регрессии треков в фотоэмульсии.
11. Разработаны методы расчета плотности блобов релятивистских ядер с малыми атомными номерами Ъ=\4-10.
12. Разработан метод расчета ширины треков, определяемой по координате внешнего края проявленного зерна, ядер с низкими атомными номерами в конце пробега.
13. Разработан численный метод расчета кинетики и формы фронта травления треков в материалах ЯТТД, подвергаемых процессу травления, для случая, когда известны поля скоростей травления. Исследовано влияние формы этих полей на кинетику и форму фронта травления.
14. Построен метод расчёта МД треков. На основе этого метода обработан калибровочный эксперимент для оливина и найдены регистрационные характеристики этого материала. Получена расчётная зависимость МД от атомного номера ядер во всем диапазоне таблицы элементов, включая СТЭ.
15. Показано, что при травлении, соответствующем режиму «счета зерен», когда измеряется отношение VT/VB, зависимость этого отношения от остаточного пробега прекрасно описывается моделью многих ударов отклика /155, 157, 166, 167/.
16. В нулевом приближении теории многих ударов предложен метод расчета зависимости скоростей травления вдоль трека от дозы дополнительного облучения детектора у-квантами и температуры травления. Показано, что, начиная с некоторой /-дозы, в полиэтилентерефталате возможен такой одновременный отклик во всей сердцевине трека, при котором исчезает дискриминационная способность детектора, определяемая по отношению VT/VB.
17. Теория детектирования применена к трекам ядер в широком диапазоне энергий: от низких энергий в области пика Брэгга до релятивистских энергий в диапазоне атомных номеров таблицы Менделеева, включая СТЭ. Это относится как к фотоэмульсиям, так и детекторам, обрабатываемым избирательным травлением.
18. Предложено сочетание модели многих ударов самого процесса травления с учетом скоростей химических реакций и диффузионных процессов при описании зависимости собственной скорости травления материала ЯТТД от температуры и концентрации раствора /148, 165/.
Хотя методы расчета ПРЛО были разработаны для твердотельных детекторов, в принципе, они могут быть применимы для расчета ПРЛО в жидкостях и даже в газах, с целью использования результатов подобных расчетов в качестве начальных условий для запуска дальнейших процессов, таких как диффузия или дрейф латентного трека, например, в стримерных камерах. Также интересно было бы рассмотреть возможность формирования ПРЛО потоками акустических фононов. В этом случае локальный отклик в полимерных детекторах можно было бы связать с разрывами слабых межмолекулярных связей или, напротив, перекрестными сшивками молекул.
Результаты диссертации могут быть также использованы в различных прикладных областях. Так, например, методы расчета ПРЛО вокруг точечного источника позволяют отыскивать любые характеристики изображений на фотографических материалах, записываемых с помощью электронного луча /25, 34, 149/, а метод расчета геометрической формы и кинетики травления микроотверстий можно использовать для расчета параметров полимерных микрофильтров.
Направление дальнейшего развития теории детектирования намечено в разделе 2.3. Оно заключается в поиске зависимости числа эффективных событий, вызываемых ионизирующим излучением, от вектора состояния к на основе работ, посвященных исследованию механизма чувствительности детектирующего материала /12, 53, 61, 238-240/. С точки зрения изыскания возможности дальнейшего расширения общности предлагаемой теории путем создания единого способа учета процессов, формирующих чувствительность различных материалов ЯТТД, особый интерес представляют термодинамические исследования /26, 137/. Также интересно было бы изучить процессы формирования треков в присутствии эффекта каналирования. Это помогло бы отличать треки созданные прохождением СТЭ от аномально длинных треков, образующихся за счет эффекта каналирования. Так Владимиром Павловичем Перелыгиным в оливине были обнаружены после избирательного травления несколько аномально длинных внутренних треков космических ядер, что может быть объяснено либо регистрацией СТЭ, либо эффектом каналирования.
Общие положения о возможности и необходимости развития единого подхода к различным ЯТТД были впервые изложены автором диссертации на Всесоюзном рабочем совещании по воздействию радиации на биологические объекты в марте 1979 г. (г. Пущино).
1. Абдуразаков А., Громов К.Я., Умаров Г,Я. Бета-спектрографы с постоянными магнитами. Ташкент, 1970. с.110.
2. Акимов Д.Ю., Данилов В.М., В.А. Дитлов и др. Развитие двухфазового ксенонового детектора темной материи. Ядерная физика, т.66, №.3, 2003, стр. 497-499.
3. Акимов Ю.К., Игнатьев О.В., Калинин А.И., Кушнирук В.Ф. Полупроводниковые детекторы в экспериментальной физике Издательство группа URSS, 1989. 344 с.
4. Акимов Ю.К. Фотонные методы регистрации излучений. Дубна, ОИЯИ, 2006, 282 с.
5. Алешин Ю.Д. и др. Возможности измерения треков в ядерной фотографической эмульсии на микроскопе МАС-1. ПТЭ, 1999, №5.
6. Алперс В.В., Суркова Л.В. Измерение просветов в следах заряженных частицв ядерных эмульсиях. ПТЭ, 1956, № 12, с. 41-46.
7. Апель П.Ю., Третьякова С.П. Изучение процесса травления следов тяжелыхчастиц кондуметрическим методом. ПТЭ, 1980, №3, с.58-61.
8. Барабаш A.C., Болоздыня А.И. Жидкостные ионизационные детекторы. Энергоатомиздат, Москва, 1993, 240 с.
9. Баранов В.Ю. Дозиметрия электронного излучения. М.: Атомиздат, 1974.230 с.
10. Баранов Я.А, Мартыненко Ю.В. Мартыненко, Цепелевич С.О., Явлинский Ю.Н. Неупругое распыление твердых тел ионами. УФН, 1988, том 156, вып. 3, стр. 477-511.
11. Барашенков B.C. Расчет временной динамики энерговыделения в треках заряженных частиц. В препринте Объединенного института ядерных исследований. Г.Дубна, Р7-92-365, 1992, стр.7.
12. Белый В.А., Комаров Ф.Ф., 1998. Флуктуационный механизм формирования прерывистых треков быстрыми ионами в кристаллах.х Ж.техн.физ., 1998, том 68, №9, стр.42-45.
13. Биберман JI.M., Ковнер И.А. К теории фотографического действия электронов. ЖЭТФ, 1954, т.26, вып.2, стр.234-241.
14. Богомолов К.С. «Сборник научных трудов Госниихимфотопроекта», 1975, 20, стр. 22-34.
15. Богомолов К.С. Научный отчет ГОСНИИХИМФОТОПРОЕКТа. 1975. 20, стр. 11-34.
16. Богомолов К.С., Доброседова Е.П., Жарков В.Н. Количественные исследования фотографического действия электронов различных энергий. -Ж. Научн. и прикл. фотогр. и кинемат., 1956,т.1,в.2, стр.84-88.
17. Богомолов К.С., Романовская К.М1. Теоретическое обоснование зависимости регрессии скрытого изображения от энергии слабоионизирующих частиц, действующих на фотографическую эмульсию. -Ж. Научн. и прикл. фотогр. и кинемат., 1959, т.4, №1,с.35-37.
18. Богомолов К.С. Фотографическое воздействие ионизирующих частиц. -Дис. .докт. физ.-мат. наук. -М., 1959, 278 стр.
19. Борен К., Хафмен Д. В кн.: Поглощение и рассеяние света малыми частицами. Москва, «Мир», 1986, 660 стр.
20. Брагин Ю.Н., Филюшкин И.В. Об основах теории дуального излучения. В кн.: III Всеоюзное совещание по микродозиметрии: Тез. Докл. МИФИ, М., 1979.-стр. 70.
21. Валентюк А.Н., Купрейчик Н.П. Исследование процессов записи электронным лучом на электроночувствительных эмульсиях. Минск, 1975. - 44 стр. (Препринт / Институт физики АН БССР: № 86).
22. Воробьев A.A., Кононов Б.А. Прохождение электронов через вещество. -Томск: изд. Томского политехи. Института, 1966, 100 стр.
23. Выбор оптимальной толщины фотослоя при исследовании электронов внутренней конверсии. В кн.: XXXIII Совещание по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра: Тез. Докл., Д., 1983, стр. 573 -Авт.: Дитлов В.А., Исламов Т.А., Холматов А.Х., Яшин С.Н.
24. Галашин Е.А. Термодинамическая теория фотографической чувствительности. — Дис. докт. хим. наук, М., 1970, 450 стр.
25. Галишев B.C. Вопросы многократного рассеяния частиц. М.: Атомиздат, 1972.-120 стр.
26. Гангрский Ю.П., Марков В.П., Перелыгин В.Н. Регистрация и спектрометрия осколков деления. М.: Энергоатомиздат, 1992. — 312 стр.
27. Джеймс Т.Х. В кн.: Теория фотографического процесса. Ленинград, изд. «Химия», 1980, стр. 672.
28. Дитлов В.А., Дубинина В.В., Егоренкова Н.П., Кроткова В.И., Пожарова Е.А., Смирнитский В.А. Определение энергии возбуждения ядер по числу испарительных частиц. Ядерная Физика, т.68, 2005, стр. 1849-1851.
29. Дитлов В.А., Исламов Т.А., Холматов А.Х., Яшин С.П. «Выбор оптимальной толщины фотослоя при исследовании электронов внутренней конверсии». В кн.: XXXIII Совещание по ядерной спектрометрии и структуре атомного ядра Л., 1983, 1 стр.
30. Дитлов В.А., Мыльцева В.А. «Изучение связи между действием ионизирующего излучения на фотоматериал и на другие энергочувствительные системы» В кн.: Отчет по теме 44/136/78-80/Госниихимфотопроект. рб N г.р. 80044569 Москва, 1980, 82 стр.
31. Дитлов В.А. «Метод счета зерен для идентификации быстрых тяжелых ядер в разбавленной фотографической эмульсии.» В кн.: 3 Всесоюзная школа-семинар по твердотельным трековым детекторам. Одесса, 5-11 Сентябрь, 1991, стр.103.
32. Дитлов В.А. Разработать методы математического расчета ионизирующего излучения на галогенсеребряные и бессеребряные среды и организовать банк данных на ЭВМ. Москва, 1984. - 59 с. (Отчет по теме 0-0982800191 / ГОСНИИХИМФОТОПРОЕКТ: №Г.Р. 01828063926).
33. Дитлов В.А. Теоретическое обоснование и разработка метода расчета параметров треков быстрых тяжелых ядер в твердотельных детекторах. Дисс. к.ф-м.н, УДК. 1.074, 1984, 372 стр.
34. Друкарев Г.Ф. Теория столкновений электронов с атомами. М.: Ф.М.Л., 1963.-220 стр.
35. Ермилова В.К., Котенко Л.П., Мерзон Г.И. Релятивистский рост ионизации и чувствительности ядерных эмульсий. Ж. научн. и прикл. фотогр. и кинемат., 1971. 5, стр. 345-356.
36. Жарков В.Н. Дислокационная модель галоидносеребряных зерен в фотографических эмульсиях и роль иодида. Ж. научн. и прикл. фотогр. и кинемат., письмо в редакц., 1958, т.З, вып. 4., стр. 282-284.
37. Жданов А.П., Куке И.М. О распределении микрокристаллов по чувствительности в эмульсии НИКФИ тип Р. УФЫ, 1966, т. XXII, стр. 4954.
38. Жданов А.П., Куке И.М. Прямой метод определения чувствительности микрокристаллов к заряженным частицам. В кн.: Успехи научной фотографии. М.Л.: Наука, 1966, с. 49-62
39. Жданов Г.Б. Поиски трансурановых элементов. УФН, 1973, т. III, вып. 1, стр. 109-137.
40. Иванов В.И. Курс дозиметрии. М.: Атомиздат, 1978. - 392 стр.
41. Изучение химического состава космических лучей малых энергий. В кн.: Отчет НИИЯФ МГУ, М., 1984, стр. - Авт.: Вакулов П.В., Григоров H.JL, Журавлева Д.А.
42. Ионизационные эффекты в реальных детекторах релятивистских заряженных частиц. В: Труды ФИАН им. Лебедева, 1982, том 140, стр. 3-92. Асосков B.C., Гришин В.М., Ермилова В.К. и др.
43. Исследование поверхностных и объемных дефектов в углероде и кремнии методами автоионной и сканирующей туннельной микроскопии. — ЖТФ, 2000, том 70, вып.З, стр. 56-61. Суворов А.Л., Ю.Н.Чеблуков, Лазарев Н.Е. и ДР
44. Использование новой ядерной эмульсии типа PK для регистрации конверсионных электронов. Абдуразаков A.A., Громов К.Я., Исламов Т., А. и др. В кн.: Тез. докл. XXIX совещания по ядерной спектроскопии и структуре ядра. Л.: Наука, 1979, стр.507.
45. Капульцевич Ю.Г. Выбор математической модели пострадиационного восстановления дрожжевых клеток. Радиобиология, 1967, т.7, стр. 20-25.
46. Капульцевич Ю.Г. Количественные закономерности лучевого поражения клеток. М.: Атомиздат, 1978. - 232 стр.
47. Картужанский А.Л. К количественному рассмотрению процесса образования скрытого фотографического изображения ионизирующими частицами. Доклады АН СССР, т.114, № 6, 1957, стр. 1199-1202.
48. Кириллова Н.И. В кн.: Современное развитие фотографических процессов. М.: Искусство, 1969, 160 стр.
49. Кобаяси Н. В кн.: «Введение в нанотехнологию.» Москва, БИНОМ. 2007, 135 стр.
50. Кольчужкин A.M., Учайкин В.В. Введение в теорию прохождения частиц через вещество. М.: Атомиздат, 1978. - 256 стр.
51. Комаров Ф.Ф. Дефектообразование и трекообразование в твердых телах при облучении ионами сверхвысоких энергий. Успехи Физ. Наук, 2003, том 173, №12, стр. 1287-1318.
52. Крылов В.И. Скобля Н.С. Методы приближенного преобразования Фурье и обращения преобразования Лапласа. М., 1974. - 220 стр.
53. Куке И.М. Изучение фотографического действия электронов с энергией 501200 эВ на микрокристаллы ядерных эмульсий: Автореф. Дис. . канд. физ.-мат. наук. Л., 1968. — 14 стр.
54. Кумахов М.А., Комаров Ф.Ф. Энергетические потери и пробеги ионов в твердых телах. Минск: из-во БГУ, 1979. - 319 стр.
55. Кумахов М.А., Ширмер Г. Атомные столкновения в кристаллах. М.: Атомиздат, 1980.- 192 стр.
56. Кушин В.В., Ляпидевский В.К., Углов С.А. Исследование характеристик твердотельных трековых детекторов на основе целлюлозы. — Экспериментальные методы ядерной физики. МИФИ, 1981, вып. 8, стр. 2832.
57. Лаппа А.В., Учайкин В.В. О замкнутом аналитическом представлении характеристик микродозиметрии и радиационного воздействия. В кн.: Всесооюзное совещание по микродозиметрии: Тез. докл. МИФИ, М., 1979, стр. 15.
58. Лемешко Б.Д., Калашников В.Н. Возможность управления чувствительностью фотографической эмульсии с помощью электрического поля. В кн.: Сб. тр. ЭМЯФ, 1975, стр. 90-103.
59. Ляпидевский В.К. Процессы в треке быстрой заряженной частицы. Тексты лекций. М.: изд. МИФИ, 1982. - 42 стр.
60. Маренный A.M. Диэлектрические трековые детекторы в радиационнофизическом и радиобиологическом эксперименте. Москва. Энергоатомиздат, 1987. Стр.184.
61. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. — М.: изд. "Мир", 1980. 664 стр.
62. Mitchell J.W. (1957) J. Phot. Sei., 4, p.49.
63. Моделирование влияния временного режима облучения на основе модели независимого восстановления. В кн.: III Всесоюзное совещание по микродозиметрии, Тез. докл. МИФИ, М., 1979, стр. 64-69. - Авт.: Губин А.Т., Минаев Ю.Л., Сакович В.А.
64. Мотт Н., Месси Г. Теория атомных столкновений. М.: изд-во "Мир", 1969.-756 стр.
65. Наркевич Б.Я. Исследование полей рассеянных электронов. Дис. . канд.физ.-мат. наук. — М., 1969. - 180 стр.
66. Нелипа Н.Ф. Введение в теорию многократного рассеяния частиц. М.: Атомиздат, 1960. - 160 стр.
67. Николаев B.C. Журнал эксп. и теор. физики, 1957, 33, 53, ЖЭТФ, 6, стр. 417.
68. Об авторадиографическом методе усиления фотоизображений. Громова И.И., Громов К.Я., Исламов Т.А. и др. В журн.: Изв.АН УзССР, Сер.физ.-мат.наук, 1984, №5, стр.84-88.
69. Пауэлл С., Фаулер П., Перкинс Д. Исследование элементарных частиц фотографическим методом. М.: И.Л., 1962. — 424 стр.
70. Перелыгин В.П. Регистрация и идентификация быстрых тяжелых ядер твердотельными трековыми детекторами. — Дис. .докт. физ.-мат. наук.-Дубна, 1993,-76 стр.
71. Перфилов H.A., Обухов А.И. Фотографический метод анализа слоев заряженных частиц в ядерных эмульсиях. В кн.: Труды РИАН, 1956, 7, стр. 272-277.
72. Петин В.Г. Роль процессов восстановления в ОБЭ плотноионизирующих излучений. В кн.: III Всесоюзное совещание по микродозиметрии: Тез. докл. МИФИ, М., 1979, стр. 88-89.
73. Родичева М.Ф. Элементарный состав ядерных фотоэмульсий. Ж. научн. и прикл. фотогр. и кинемат., письмо в ред., 1958, т.З, вып. 4, стр. 286-287.
74. Романовская K.M., Богомолов К.С. Исследование зависимости регрессии от энергии частиц, вызывающих образование скрытого изображения. Ж. научн. и прикл. фотогр. и кинемат., 1958, т.З, вып.6, стр. 407-409.
75. Росси Б. Частицы больших энергий. -М.: Гостехиздат, 1955- 130 стр.
76. Рыбкин С. М., Матвеев О. А., Новиков С. Р., Строкан Н. Б. Полупроводниковые детекторы ядерного излучения. В сборнике: Полупроводниковые приборы и их применение, в. 25, М., 1971.
77. Самойлович Д.М. Проявление ядерных эмульсий. В кн.: Ядерная фотография, М., 1962, стр. 277 - 286.
78. Сегре Э. Экспериментальная ядерная физика. — М.: И.Д., т. 1,1956.-494 с.
79. Стародубцев С.В., Романов A.M. Прохождение заряженных частиц через вещество. — М.: Комитет атомной энергии, 1965. — 98 стр.
80. Третьякова С.П., Мамонтова Т.И. Влияние у-лучей на детектирующие свойства лавсановой пленки. Дубна, 1978. — 14 стр. (препринт / Объед. инт ядер, исслед., 14-11439).
81. Технические условия ТУ-6-17-759-82. 29 стр.
82. Учайкин В.В., Лаппа A.B. Вероятностные задачи в теории переноса. -Томск: изд. Томского ин-та, 1978. -138 стр.
83. Фаулер П.Х. Highest Charges in the Cosmic Radiation. В кн.: Международная конференция по физике тяжелых ионов^ Дубна, Д7-5769, 1971, стр. 43-47.
84. Флеров Г.Н. Экспериментальный подход к проблеме сверхтяжелых элементов. Международная конференция по физике тяжелых ионов, Дубна, Д7-5769, 1971, стр. 43-47.
85. Фомина И.А. Влияние температуры эмульсионного слоя на фотографическое действие электронов. Ж. научн. и прикл. фотогр. и кинемат., 1959, т. 4, вып. 2, стр. 94-99.
86. Хуан Уэн Фын. Фотографическая регистрация ионизирующих излучений. -М.: И.Л., 1958.-87 стр.
87. Ядерные эмульсии /Под ред. Кузнецова У.Б.-М.: Физматгиз, 1961.-64 стр.
88. Adawi J. Penetration of electron beams into water below the critical energy/ -Phys. Rev., 1957, 107, pp. 1476-1482.
89. Aframian A. and Durrani S.A. Semiautomatic evaluation of fast neutron fluences in plastic SSNTDs using a double-beam microdensitometer. In: Solid St. Nucl. Detect. Pergamon Press, Ltd., 1978, v.l, pp. 651-659.
90. Akimov D.U., Ditlov V.A., Burenkov A., Kovalenko D.A et al. Liquid Xenon for IMP search: Measurement with two-phase prototype. В сборнике «Научная сессия МИФИ 2003», том.7, стр.222.
91. Akimov D.U., Ditlov V.A., Burenkov A., Kovalenko D.A et al. Study of electroluminescent amplification in a xenon gas TPC. В сборнике «Научная сессия МИФИ 2003», том.7, стр.224.
92. Albouy G. Et Farggi H. Sur le mecanisme de l'effacement de Г image latente due aux particules chargees. Journ. De phys. Et rad., 1949, 10, №4, pp. 105-113.
93. Alexander, G., Johnston, R. H. W., 1957. On the Relation Between Blob-Density and Velocity of Singly Charged Particles in G-5 Emulsion. Nuovo Cimento, 5, 1957, pp 363-377.
94. Al-Najjar S.A.R., Bull R.K. and Durrani S.A. Some chemical and electrochemical etching properties of CR-39 plastic. In: Solid St. Nucl. Tr. Detectors, Pergamon Press, Ltd., 1980, pp.323-328.
95. Alvial, Bonetti et al. Mimeographed Report of Pisa Conference. Pisa, 1955. 71 P
96. Apel P., Schulz A., Spohr R et al. Track size and track structure in polymer irradiated by heavy ions. NIM, B, 146, 1998, pp. 468-474.
97. Apel P.Yu., Akimenko A.P., Blonskaya I.V., et al. Etching of nanopores in polycarbonate irradiated with swift heavy ions at 15 K. Nucl. Instr. And Meth., B,V245, issue 1, 2006, pp.284-287.
98. Arndt W. And Enge W. Temperature and Storage dependence of registration properties of cellulose nitrate plastic detectors. In: Solid St. Tr. Detectors, Pergamon Press, Ltd., 1980, pp.233-238.
99. Awad E.M. Applicability of the multi-hit model to calculate the track etch rate in mm-scale in CR-39 detectors. Radiation Effects & Defects in Solids, July, Vol. 158, 2003, pp. 539-550.
100. Awad, E.M., Direct determination of track etch rate and response of CR-39 to normal incidence high-energy heavy ions. Radiat. Meas. 2001. 33, pp. 855-858.
101. Barkas W.H. Nuclear research emulsion. Academic Press, New York; London, 1963.-518 p.
102. Barkas W.H. and Berges J. Tables of energy losses and ranges of heavy charged particles. — In: Studies in penetration of charged particles in matter. National Academy of sciences. Washingtion, D.C., 1964, pp. 103-108.
103. Bean C.P., Doyle M.V., Entine G. Etching of the Submicron pore in Irradiated Mica. J. Appl. Phys., 1970, v. 41, pp. 1454-1459.
104. Benton E.V. Charged Particle tracks in polymers. Criterion for track registration. Calif. 1967. - 10 p. (Us. Nav. Rad. Def., Lab: USNRDL-TR-76-80).
105. Benton E.V. On Latent track formation in organic nuclear charged particle track detectors. Rad. Effects. 1970, v. 2, pp. 273-280.
106. Beron B.L., Hofstadier R. 1969. Discovery of acoustic effect with electron beam; IEEE Trans. Nucl. Sci., v.23, N4, p. 638.
107. Berriman J.H., Lucas R.F., May H.A. Mesures ce grandes densities photographique par transformation de l'argent en radiargent. — Rev. Sei. Instrum., 1953, t. 24, №5, pp. 396-397.
108. Bethe H. The electrons multiple scattering. Ann. D. Phys., 1933, B. 24, s. 274-278.
109. Bethe H.A. Moliere's Theory of multiple Scattering. Phys., Rev., 1953, v. 89, №6, pp. 1256-1266.
110. Bethe H.A. Zur theorie des Durchangs schneller Rorpuskularstralen durch Materie. Ann. Physik, 1930, 5, p. 325-332; - Proc. An. Phil Soc., 1941, 78, p. 523.
111. Bhabha H.G., Gonville Ph.D. and Cains College. The scattering of positrons by electrons with exchange on Dirac's theory of the positron. Proc. Roy. Soc., 1946, v. A154, №88, pp. 195-206.
112. Blau M., Altenburger К. Uber einige Wirkungen von Strahlen II. Z. Physik, 12, 1922, p. 315
113. Bloch F. Zur Bremsung rasch bewegter Teilchen beim Durchgang durch Materie. Ann. Physik, 1933, 16, S. 285-293.
114. Bluck V. Zur Reichweite schneller. Elektronen Zeitschrif fur Physik, 1952, Bd. 131, S. 354-375.
115. Bogomolov C.S. and Ditlov V.A. The Determination of nuclear charges by the method of grain counting heavy particles tracks. Rad. Eff., 1977, 2, p. 105-115. - and in: Solid St. Nucl. Tr. Detectors. Pergamon Press, Ltd., 1978, pp. 511-521.
116. Bogomolov K.S. Interaction entre les particules chargées et les electrons lies de l'argent et du Brome dans les emulsions photographiques. In: Korpuskularphotographic IV. Inst. F. Wiss. Photog. D. Techn. Hochschule, München, 1963, S. 52-65.
117. Bogomolov K.S. La theorie fluetuatoire de l'action photographique des particules nucleares faiblement ionisantes. In: Ergebnisse der Int. Konferenz f. Wiss. Photographe. Hellwich Köln, 1958, S.352-360.
118. Bogomolov К. S., Sirotynskaya A.A., 1957, Comparison de certaines méthodes d'accroissement du pouvoir discriminatif des émulsions NUCLEAIR. 1er Coll. Int. Phot. Corp. Strasbourg, (Issued Paris, 1958) pp. 173.
119. Bohr H. On the theory of the Decrease of velocity of swifty moving electrified particles in passing through matter. Phil. Mag., 1913, 25, pp.10-612;
120. Bohr N. On the decrease of velocity of swiftly moving electrified particles in passing through the matter. Phil. Mag., 30, 1915, pp.581-612.
121. Bonetti A., Tomasine G. Absorption of Slow p-Mesons in nuclear Emulsions. Nuovo Cimento, 1952, vol. 8, №9, pp. 693-704.
122. Brandt R., Ditlov V.A., Dwivedi K.K., et. al. Studies with SSNTD and nuclear chemistry on nuclear reactions induced by relativistic heavy ions in thick targets: A review. Rad. Meas.,V. 43, Suppl. 1, August 2008, pp. 132-138.
123. Brandt H.L. and Peter B. Investigation of the Primary cosmic radiation with nuclear photographic emulsions. Phys. Rev., 1948, v. 74, №12, pp. 18281837.
124. Brandt R., Ditlov V.A., Dwivedi K.K., et al. Interactions of relativistic heavy ions in thick heavy element targets and some unresolved problems. ЭЧАЯ, Вып. 39, стр. 259 (2008) (NSR code: JOUR PPNUE 39 259), а также: Препринт ОИЯИЕ1-2005-167.
125. Bullough R., Gilman J.J. Elastic explosions in Solid Caused by radiation. — J. Appl. Phys., 1966, v. 37, pp. 2283-2287.
126. Burnett D.S. Solar Cosmic ray, solar wind, solar flare and albedo measurements, Apollo 16. In: Preliminary Science Report. 1972, 372, chsp. 15, pp. 19-32.
127. Butler S.L. The scattering of high energy charged particles by thin foils of matter. Proc. Phys., 1950, v. 63, № 366A, pp. 599-605.
128. Butts J.J. and Katz R. Theory of RBE for Heavy Ion Bombardment of dry enzymes and Viruses Radiation Research, 1967, v. 30, №4, pp. 855-871.
129. Chadderton L.J., Montagu-Pollock H.M. Fission fragment damage to crystal Lattices: Heat Sensitive crystals., Proc. Roy. Soc., 1963, v. A274, pp. 239-246.
130. Chadderton L.J. On the electron microscopy of fission fragment damage. -Philos. Mag., 1966, v. 13, pp. 185-195.
131. Chadderton L.T. Nuclear tracks in solids: registration physic and compound spike. Rad. Meas. 36, 2003, pp. 13-34.
132. Childs C.B., Stifkin L., Detection of Nuclear Disintegrations Produced by 1.55-BeV Protons in Silver Chloride Single Crystals. Phys. Rev. Lett., 1962, v.9, pp.354-359.
133. Chipara M., Georgescu L. Latent and etched track formation in polymeric detectors. A thermodynamic approach. In: Solid state nucl. Track Detectors. Proc. 11 Int. Conf., Bristol. 7-12 Sept., 1981, Oxford e.a., 1982, pp. 41-43.
134. Connaissances actuelles sur les acetates de cellulose en tant que detecteurs solides de traces. In: Solid St. Nucl. Track detectors. Pergamon Press, Ltd., 1980, pp. 67-74. - Auth.: Moliton J.P. boutinaud et al.
135. Crawford W.T., De Sorbo W., Hamphrey J.S. Enhancement of Track etching rates in charges particle irradiated plastics by a photooxidation effect. - Nature, 1968, v. 220, pp. 1313-1314.
136. Darwin, A theory of the absorption and scattering of the ac-rays. 1912, Phil. Mag., 23, p. 901.
137. Dermers P., Wasintynska Z. Energy Loss of Highly Charged Particles produced by fission and by cosmic rays. Canad. Joura. Phys., 1953, 31, pp. 480-496.
138. Description of the bulk etching rate of CR-39 by an extended Arrhenius-like law in an increased interval of temperatures and etchant concentrations D. Hermsdorf, E. M. Awada, V. A. Ditlov , M. Fromm. Radiation Measurements 44, 2009, pp. 813-820.
139. Didyk Yu, Adrzei Hofman, Valeriy V.Savin, et al. The behavior of amorphous alloys under swift heavy ion irradiation at room temperature, Nukleonika 2005, 50(4), pp. 149-152.
140. Dilworth C.C., Goldsack S.J., Goldschmidt Y. Magnetic Deflection of fast charged particles in the photographic emulsion. — Phil. Mag., clermont, Levy, 1950, v. 41, № 321, pp. 1032-1057.
141. The direct action of ionizing radiations on enzymes and antigenes. Prog. Biophys. And Biophys. Chem., 1955, v. 5, p. 72.- Auth.: Pollard E.C., Guild W.R., Hutschinson f., Satlow R.B.
142. Ditlov V.A., Awad E.M., Hermsdorf D., Fromm M. Interpretation of the bulk etching process in LR-115 detectors by the many-hit model. Rad. Meas. v.43, Suppl. 1, August 2008, pp.882-886.
143. Ditlov V.A., Bogomolov C.S. The dependence of the spatial distribution of developed emulsion grains on defocusing angle of recording electron beam. In: Paper from the Int. Congr. Of Photogr. Science. Cambridge, 1982, p. 371.
144. Ditlov V.A. Calculated Tracks in Plastics and Crystals. Radiation Measurements, 1995, 25, (1-4), pp. 89-94.
145. Ditlov V.A. " The evolution of track theory throughout the history of the international solid state detector conferences". Radiation Measurements 34(2001) 19-26.
146. Ditlov V.A. "Local response of sensitive microregion in solid state track detectors as a visualization result of some part of its physical states." Nucl. Tracks Radiat. Meas., v.22. Nos 1-4, 1993. pp. 105-111.
147. Ditlov V.A. Probability of local response at the axis of ion trace in Solid State Nuclear track detector. Abstracts of 24th International Conference on Nuclear Tracks on Solids, ID 176, 2008, p. 158.
148. Ditlov V.A.,. Registration efficiency of electrons for point sources and delta-electrons in volume of quick ion tracks in solids. In: 19th International
149. Conference on Nuclear Tracks in Solids. 31 August 4 September, 1998. Besanson, France. Radiation Measurements, 31, (1-6), 1999, pp.57-64.
150. Ditlov V.A., 1998. Registration Parameters of Polyethyleneterephthalate Detector Defined from Tracks of Ions after Additional Exposure by Homogeneous Gamma-Radiation for Different Etching Temperatures. In: Preprint of ITEP, 1998, pp. 38-98, Moscow.
151. Ditlov V.A., Theoretical Approach for Registration of Mixed Charged Particles Flux of Different Type by Solid State Detectors. In: Proceedings of II International Workshop" SSNTD and their Applications. Dubna. 1993. pp. 7-12.
152. Ditlov V.A. Theoretical dependencies of response function vt/v0 on additional gamma-exposure and etching temperature for polyethyleneterephthalate detector. In: IV Internat. Conference of Rare Gas Geochemistry. Rome, Italy, 9-15, June, 1997, p.64.
153. Ditlov V.A. Theory of Spatial calculation of primary action of 8-electrons in track detectors with account of multiple scattering. In: Solid St. Nucl. Track Detectors. Pergamon Press, Ltd., 1980, p. 131-141.
154. Ditlov V.A. Track Theory and Radiation Effects. Radiation Measurements, 44, 2009,pp. 1100-1104.
155. Ditlov V.A., Upon physical ground of track formation in solid state nuclear track detectors. In: Proc. of International Workshop "Solid State Nuclear Detectors and their Applications". Dubna, 1990,pp. 8-12.
156. Ditlov V.A. Formation model of bulk etching rate for polymer detectors. In: Journal: Radiation Measurements Volume:40 Issue : 2-6 SPECIAL ISSUE. Date :Nov-2005 Proceedings of the 22nd International Conference on Nuclear Tracks in Solids pp. 240-248.
157. Ditlov V.A., Gachegov A.U., Silaev E.A. Tracks of ions in solids after additional exposure by any kind of homogeneous radiations. In: III Internat. Conference of Rare Gas Geochemistry. Amritsar, India, 9-15 December, 1995, p.55.
158. Ditlov V.A., Gatchegov A.U., Enge W. et al. The Radial Etching velocity for tracks in polymer film. Nucl, Tracks Radiat. Meas., 28, 1997, (1-6), pp. 137144.
159. Ditlov V.A., Perelygin V.P., Stetsenko S.G., Track Parameters of Multicharged Particles in Crystalline Detectors. In Proceedings of II International Workshop "SSNTD and their applications". 1993. Dubna. pp. 40-43.
160. Ditlov V.A., "Theoretical foundation and calculation method development of track parameters for fast heavy nuclei in solid state detectors." Труды Международного Совещания, Moscow-Dubna, 1984. JINR, 373 p.
161. Ditlov V.A. Formation model of bulk etching rate for polymer detectors. In: Journal: Radiation Measurements Volume:40 Issue : 2-6 SPECIAL ISSUE. Date :Nov-2005 Proceedings of the 22nd International Conference on Nuclear Tracks in Solids pp. 240-248.
162. Ditlov V.A., Gachegov A.U., Silaev E.A. Tracks of ions in solids after additional exposure by any kind of homogeneous radiations. In: III Internat. Conference of Rare Gas Geochemistry. Amritsar, India, 9-15 December, 1995, p.55.
163. Ditlov V.A., Gatchegov A.U., Enge W. et al. The Radial Etching velocity for tracks in polymer film. Nucl, Tracks Radiat. Meas., 28, 1997, (1-6), pp. 137144.
164. Ditlov V.A., Perelygin V.P., Stetsenko S.G., Track Parameters of Multicharged Particles in Crystalline Detectors. In Proceedings of II International Workshop "SSNTD and their applications". 1993. Dubna. pp. 40-43.
165. Ditlov V.A., "Theoretical foundation and calculation method development of track parameters for fast heavy nuclei in solid state detectors." Труды Международного Совещания, Moscow-Dubna, 1984. JINR, 373 p.
166. Dollmann E.M. Variation of Grain Density with Temperature of Exposure in Nuclear Emulsions. Rev. Sei. Instr., 1950. 21, №2, pp. 118-121.
167. Dörschel, B., Hartmann, H., Kadner, K., Rößler, P. 1995. Studies on the variation of the track etch rate along alpha-particle trajectories in CR-39. Radiat. Meas., 25, 1995, pp. 157- 158.
168. Dörschel, B and Henniger, J. An useful tool for computation of energy loss and range of light ions in SSNTDs. Nucl. Instrum. and Meth. B, 71, 2000, pp. 423430.
169. Dörschel, B., Bretschneider, R., Hermsdorf, D., Kadner, K., Kühne H. Measurements of the track etch rates along proton and alpha particle trajectories in CR-39 and calculation of the detector efficiency. Radiat. Meas. 31 (1.-6), 1999, pp. 103-108.
170. Dracos M. Detecting Double Beta Decays Using Nuclear Emulsions. arXiv: 0805.3061 (May 2008).
171. Effects of stirring on the bulk etch rate of LR-115 detector, Yip, W. Y., Ho, J. P. Y., Koo, et al. Radiat. Meas. 37, 2003, pp. 197 200.
172. Egorov O.K. e.a. (1995) Industrial series low regression nuclear emulsion for vexperiments. Radiat. meas., 25,1-4, pp. 275-276.
173. Enge W. "On the question of nuclear track formation in plastic material" Radiation Meas. Vol.25, Nos. 1-4, 1995, pp.11-26.
174. Estimation of vM vr oscillation parameters in the E-564 hybrid experiment.
175. Batusov Yu., Bunyatov S., Kuznetsov O., et al. In: Z.Phys., 48, 1986, pp. 209212.
176. Etching of nanopores in polycarbonate irradiated with swift heavy ions at 15 K. Apel P.Yu., Akimenko A.P., Blonskaya at al. In: Nucl. Instr. And Meth., ,V245, issue 1,2006, pp.284-287.
177. Fain J., Monnin M., Montret M. Spatial energy Distribution around heavy ion paths. -Rad. Research. 1974, v. 51, pp. 379-389.
178. Fain J., Monnin M., Montret M. Spatial energy density distribution around ion paths in Polymers. In: Proc. 8th Int. Conf. On Nuclear Photography and Solid State Detectors. Bucharest, Rumania. 1972, v. 1, pp. 34-72.
179. Fleisher R.L. Criterion for registration in dielectric track detectors. Phys. Rev., 1967, v. 156, p. 353-355.
180. Fleisher R.L. Track of cosmic rays in plastics. Science, 1967, v. 155, pp. 187189.
181. Fleisher R.L. Track registration in various solid state nuclear track detectors. — Phys. Rev., 1964, v. 133A,p. 1443-1449.
182. Fleisher R.L. Price P.B., Walker R.M. Nuclear Tracks in solids. Appl. Phys., 2965, v. 36, 1975, p. 3645-3652.
183. Flerov G.N. Ter-Akopian G.M. The physical and chemical aspects of the search for superheavy elements. Pure Appl. Chem., 1981, vol. 53, №5, pp. 909-923.
184. Fowler P.H. Ultra heavy cosmic ray nuclei analysis and results. - In: Solid St. Nucl. Tr. Detectors. Pergamon Press, Ltd., 1978, v. 2, p. 983-1006.
185. Fowler P. H., Amin S. et al. Track Recording Properties of the Plastic CR-39 for Non Relativistic ions in the Charge Range 6>Z>29. In Solid State Nucl. Track Detectors. (Eds H.Francois et al.) Pergamon Press. Oxford. 1980, pp. 239-244.
186. Frier P. Lofgran E.J., Oppenheimer F. The heavy component of primary cosmic rays. Phys. Rev., 1948, v. 74, №12, p. 1818-1827.
187. Fromm, M., Membrey, F., Chambaudet, A., Saouli, R. Nucl. Tracks Radiat. Meas. 11 (1-2), 1991, pp.25-33.
188. Fromm, M., Membrey, F., Chambaudet, A., Saouli, R.F., Al-Rahamany, A., A study of CR-39 bulk etch properties under various temperature and concentration conditions to modelize the dissolution rate. Nucl. Tracks Radiat. Meas. 21(3), 1993. pp.357-365.
189. Fromm M. et al.: 3-D Confocal Microscopy of Etched Nuclear Tracks in CR-39 3-D Confocal Microscopy of Etched Nuclear Tracks. 2001. Radiat. Meas. 34(1-6), pp.123-127.
190. Furuno S. et al. Tracks of high energy heavy ions in solids. Nucl. Instr. and. Meth. In Phys.Res., B 107, 1996, pp. 223-206.
191. Galashin E.A., Tschibissov K.W., 1967. Zur Thermodynamischen Theorie des Photographishen Prozesses. Proceeding of "International Congress of Photographie Science". Section 1, Tokyo, pp. 1-6.
192. Garney R.W. and Mott N. F. The theory of the photolysis of silver bromide and the photographic latent image. Proc. Roy. Soc. 1938, A164, pp. 151-167.
193. Goudsmit S. And Saunderson J.L. Multiple Scattering of electrons I. Phys. Rev, 1940, 57, p. 24-29.
194. Goudsmit S. And Saunderson J.L. Multiple Scattering of electrons II. Phys. Rev, 1940, 58,1, p. 36-42.
195. Gruhn T.A, Li W.K, Benton E.V., Casson R.M. and Johnson C.S. Etching mechanism and behaviour of polycarbonates in hydroxide solution: Lexan and
196. CR-39. In: Solid St. Nucl. Track Detectors. Pergamon Press, Ltd., 1980, pp.291302.
197. Haase G., Schopper E., Granzer F., 1978. Solid state nuclear track detectors: track forming, stabilizing and development processes. In: Solid state nucl. track detectors. Pergamon Press, Ltd., pp. 199-213.
198. Hansen P., Heitmann H.: «Influence of Nuclear Tracks on the Magnetic Properties of a (Gd,Bi)3(Fe,Ga)5012 Garnet Film.» Phys.Rev.Lett. 43, 1979, pp.14441447.
199. Henke R.P., Benton E.V., On geometry of tracks in dielectric nuclear track detectors. Nucl. Instrum. Meth.,,1971, 97, pp. 483-489.
200. Herz, A. J., Stiller, B. Relativistic Increase in Track Blob Density in Variousft,
201. Nuclear Emulsions. Proc. 5 Int. Conf. on Nuclear Photography. CERN Report 65/4,, 1965, 2, P. Ix pp. 23-31.
202. Hilderbrand, D., Benton, E.V. The chemical etching behaviour of cellulose nitrate. Nuclear Tracks 4, 1980, pp. 77-90.
203. Hisdal E., Bremstrahlung spectra corrected for multiple scattering in the target. -Phys. Rev., 1957, v. 105,6, pp. 1821-1826.
204. Hnatowicz V. Role of scission and cross-linking in latent track formation in polymers Nucl. Instr. and Meth. B 209, 2003, pp. 145-148.
205. Howard-Flonders P. Physical and chemical mechanisms in the injury of cells by ionizing radiations. Advances Biol, and Med. Phys., 1958, v. 6, pp.553-561.
206. Huang W.H., Walker R.M., Fosil. Alfa-particle recoils tracks: A new method of age determination. Science, 1967, v. 16, pp. 1779 - 1783.
207. Inter-comparison of geometrical track parameters and depth dependent track etch rates measured for Li-7 ions in two types of CR-39. Yamauchi, T., Ichijo, H., Oda et al., Radiat. Meas., 34, 2001, pp.37 43.
208. Jacobson L. and Rosander R. The energy dose concept applied to heavy ion tracks in nuclear emulsion. In: Cosmic Ray Physics Report. Sweden. LUR-CR-73-13, 1973.-23 p.
209. Jakes, J., Gais, P., Voigt, J., Electrochemically etched tracks by means of confocal microscopy. Radiat. Meas. 1997. 28(1-6), pp. 853-856.
210. Jensen M., Larsson L., Matiesen O. Experimental and theoretical absorptance profiles of tracks of fast heavy ions in nuclear emulsion. Physica Scripta, 1976, vol. 13, pp. 65-74.
211. Jensen M, Mathiesen, 1974. The track formation theory by Katz and coworkers applied to ionization measurements in nuclear emulsion. Radioprotection, Dunod, Vol. 9, n.4, pp.259-270.
212. Katz R. and Butts J.J. Width of ion and monopole tracks in emulsion. -Phys.Rev., 1965, 137, pp. 198-203.
213. Katz R., Kobetich E.J. Formation of Etchable Tracks in Dielectrics. Phys. Rev., 1968, 170, pp.401-405.
214. Katz R. and Kobetich E.J. Particle tracks in emulsion. Phys. Rev., 1969, 186, pp. 344-351.
215. Katz R. and Kobetich E.J. Response of Nal(Tl) to energetic heavy ions. Phys. Rev., 1968, v. 170, №2, pp. 397-424.
216. Katz R. and Kobetich E.J. Response of nuclear emulsion to electron beams. -Nuclear Instr. and Meth., 1970, 79, pp. 320-324.
217. Katz R. and Pinkerton F.E. Response of nuclear emulsions to ionizing radiations. Nucl. Instr. and Meth., 1975, v. 130, №1, pp. 105-119.
218. Katz R., Sharma S.C. and Homayoonfor M. Detection of energetic heavy ions. -Nuclear Instr. and Meth., 1972, 100, pp. 13-22.
219. Katz R., Sharma S.C. and Homayoonfar M. The structure of particles tracks. -In: Topics in Radiation dosimetry. 1972, Supplement 1, pp. 317-363.
220. Katz R. and Sharma S.C. Response of Cells to fast neutrons, stopped pions and heavy ion beams Nucl. Instr. and Methods, 1973, 111, pp. 93-116.
221. Katz R. Track Structure theory in radiobiology and radiation detection. In: Solid St. Nucl. Tr. Detectors. Pergamon Press, Ltd., 1978, v.l, pp. 27-86.
222. Katz R. and Kobetich E. J. Particle tracks in condensed matter. In: CH. Part. Tr. Sci. Liq., 1970, pp. 102-119.
223. Katz R. Formation of etchable tracks in plastics, In: Procedings of 12th Int. Conf. Tracks and Radiation Measures 8, 1984, pp. 1-8, and In: Katz, R.,. Nucl. Tracks 7(1,2), 1983, pp.31-34.tVi
224. Katz R. Unified track theory. In: 7 Intern. Colloq. On Corpuscular Photography and visual solid detectors. Barcelona, 1970, pp. 1-29.
225. Kessaris N.D. Calculated absorbed dose for electrons. — Radiation Research, 1964. 23. pp. 630-640.
226. Khalid, S. Charged particles registration in solid state detectors (SSDs) and its application. Ph.D. Thesis, 1998, Menoufia University, Egypt.
227. Kobetich E. J. and Katz R. Electron energy dissipation. Nucl. Instr. and meth., 1969, 71, pp. 226-230.237,. Kobetich E. J. and Katz R. Energy deposition by electron beams and delta rays. Phys. Rev., 1968, v. 170, pp. 391-396.
228. Komarov F.F. Damage and track formation in solids irradiated by super-high energy ions, Uspechi Phys. Nauk, torn 173, nl2. 1998, pp. 1287-1318.
229. Komarov F.F., Komarov A.A. Model of thermal picks in application to an appearance of track formation in A3B5 semiconductors under high-energy ionic implantation. Issue 8, 2003, pp. 22-25.
230. Komarov F.F. Track formation in crystals by high-energy ion beams. Soros Education Journal, n6, 1997, pp. 1-4.
231. Krumme J.P. I. Bartels, B. Strocka, K.Witter, Ch.Schmelzer, R.Spohr: «Pinning of 1800 Bloch Walls at Etched Nuclear Tracks in LPE-Grown Iron Garnet Films.» Applied Physics, 48, 1977, pp. 5191-5196.
232. Landay L. On the energy lose of fast particles by ionization. Journal of Physics. 1944, v. VIII, №4, pp. 204-209.
233. Lewis H.W. Multiple Scattering in an infinite Medium. Phys. Rev., 1950, 526, p. 78.
234. Lindhard J., Scharff M., Kong R. Danske Videnk. Energy loss in matter by fast particles of low charge.-Selsk. Mat.Fys. Madd.,1953,27,№15, pp.1-30.
235. Lindhard J., Scharff M. Energy dissipation by ions in the keV region. Phys. Rev., 1961, v. 124, pp. 128-130.
236. Lindhard J., Tomsen P.V. Sharing of Energy Dissipation between Electronic and atomic Motion. Radiation Damage in Solids. 1962, Vienna, IAEA, v. 1, pp. 66-76.
237. Luck H.B. Nucl. Instrum, and methods. Phys. Res., 1982, v.202, N3, pp. 497601.
238. Maurette M. Study of heavy ion tracks in terrestial and extraterrestrial natural minerals. Bull. Soc. Frans. Min. Crist, 1966, v. 89, pp. 41-79.
239. Mazzei R. 0. and. Cabanillas E.D. Submicroscopic theory for the charge changing processand generalized chemical etching velocity. In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B74,1993, pp.405-413.
240. Measurements of the track etch rates along proton and alpha particle trajectories in CR-39 and calculation of the detector efficiency. Dorschel, B., Bretschneider, R., Hermsdorf et al. Radiat. Meas., 31, 1999, pp.103-108;
241. Mishra R., Tripathy S.P., Dwivedi K.K. et al. Spectroscopic and thermal stuidies of electron irradiated polyimide. Radiation Measurements.36, 2005, pp. 621-624.
242. Mishra R et al. A study of the Activation energy of Thermal decomposition of Irradiated polymers. Rad.Meas.,Vol.40,No.2-6,2005, pp. 754-757.
243. Mitchell J.W. The nature of Photographic sensitivity. Journ. Photogr. Sci., 1957, 5, №3, pp. 49-70.
244. De Mitri. Results of dark matter searches with the MACRO experiment. Proceeding of 4th International Workshop on the Identification of Dark Matter (IDM 2002), York, England, 2-6 Sep 2002. pp. 519-524.
245. Moller. Théorie durchgange schneller Electronen USW. Annalen der Physik. 1932, F.5, B.14, S. 531-585.
246. Monnin M. Mechanism of the formation of track in polymers. Rad. Effects, 1970, v. 5, pp. 69-73.
247. Morand M., Despres-Reband S, Lefevre-Le Gentil M. C., 1960. Sci. Et Ind. Phot., 31,p.342.
248. Naka Tatsuhiro. Future Planning of Dark Matter Search with Nuclear Emulsion. Nagoya university. Presentation at IDM2008, 18-22 August,2008, Stockholm, Swedenhttp://agenda.albanova.se/conferenceDisplay.py?confId=355).
249. Neary G.J. Chromosome aberrations and the theory of R.B.E. I. General considerations. Intern. J. Radiat. Biol., 1965, v.9, p. 477.
250. Nikezic, D., Yu, K. N., 2004. Formation and growth of tracks in nuclear track materials. Material Science Engineering, Reports 46, pp. 51-123.
251. Olivines: revelation of tracks of charged particles. Science, 1971, v. 174, №4006, pp. 287-291. - Auth.: Krishnaswami S., Lai D., Prabhu N.
252. Paretzke H.G. Can dosimetric quantities describe charged particle track in matter? Solide Nucl. Tr. Detect. Proceeding of the 11-th Intern. Conference, Bristol. 7-12 September, 1981, pp. 3-14.
253. Particle tracks in supralinear nuclear research emulsions. In: Solid St. Nucl. Tr. Detectors. Pergamon Press, Ltd, 1977, v.l, pp. 145-195. - Auth.: Larsson L, Pinkerton F.E, Katz R. et al.
254. Pellas P. And Perron C. Track formation models: A short review. Nucl. Instr. Meth. Phys. Res, 1984, B. 1, p. 387-393.
255. Perron C. And Pellas P. Can we get the cosmic ray actinide abundance from the study of tracks in meteorites? 18-th Int. Cosmic Ray Conf. Bauga'ore India, 1983.
256. Petersen F. and Enge W. Energy loss transversal etching rates of heavy ion tracks in plastic. Rad. Meas, Vol. 25, Nos 1-4, 1995, pp.43-46.
257. Powell, C.F, Fowler, P.H, Perkins, D.H, In book: "The study of elementary particles by the Photographic Method", Pergamon Press, London-New York-Paris-Los Angeles, 1959, 450 p.
258. Price P.B, Fleischer R.L, Nichols G.E. Identification of tracks of super heavy cosmic rays in plastics. Acta. Phys. Acad. Sci, Hung, 1970, v. 29. Suppl. 1, pp. 411-416.
259. Price P.B. Study of the charge Spectrum of extremely heavy cosmic rays using combined plastic detectors and nuclear emulsions. Phys. Rev, 1971, v. 3, D, pp. 813-823.
260. Price P.B, Walker R.M. Electron Microscope observation of a radiation nucleated phase transformation in mica. J. Appl. Phys, 1962, v. 33, pp. 26252628.
261. Price P.B, Walker R.M. Electron microscope observation of etched tracks from spallation recoils in mica.- Phys. Rev. Lett, 1962,v.8,pp. 217-219.
262. Rao B.N.S. A simple formula for the transmission and absorption of monoenergetic electrons. Nucl. Instr. Methods, 1966, pp. 155-163.
263. Rosa G. CHORUS status report. In : Third Workshop on Tau Lepton Physics,, Montreux, Switzerland. 1994.
264. Rossi B. High-Energy particles. Prentice Hall, New Your, 1961.
265. Saad A.F., S.T. Atwa, R.Yokota, M. Fujii. Radiation-induced modifications on spectroscopic and thermal properties of CR-39 and SR-90 nuclear track detectors. Radiation Measurements. 40, 2005, pp. 780-784.
266. Segovia N. And Herrera R. Latent track annealing in glass. A comparison of thermal and gamma induced annealing. Solid St. Nucl. Tr. Detectors, Pergamon Press. Ltd., 1980, pp. 191-198.
267. The separation of heavy ions tracks in nuclear emulsions by means of the pulsed electric field. Solid St. Nucl. Tr. Detectors. 1978, v. 2, p. 547-552. - Auth.: Akopova A.B., Magradze N.V. , Melkumyan L.V., Prokhorenko.
268. J.P. Siems, M., Freyer, K., Treutler, H.-C., Jonsson, G., Enge, W., 2001.Experimental study on the aging process of the LR-115 cellulose nitrate radon detector. Radiat. Meas. 34, pp. 81 — 84.
269. Silk E.C.H., Barmes R.S. Examination of fission fragment tracks with an electron microscope. Phils. Mag., 1959, v. 4, pp. 970-971.
270. Singh M. And Sharma A.P. A theory of the variation of sensitivity with temperature in nuclear emulsions. Photographic Science and Engineering, 1974, v. 18, №6, pp. 652-658.
271. Skvarc J. Optical properties of individual etched tracks. Rad.Meas. 31, 1999, pp. 217-222.
272. Smart W. e.a. (1986) Neutrino interactions in emulsion stacks inside the Fermilab 15-foot bubble chamber. Acta Physica Polonika, B17, pp. 41-63.
273. Snyder and Scott. Multiple Scattering of fast charged particles. Phys. Rev., 1942, v. 76, №2, pp. 220-225.
274. Somogui G. Current problems in chemical track etching. In: Solid St. Nucl. Tr. Detectors, Acapulko, Mexico, 1983.
275. Somogui G. Development of etched nuclear tracks. Atomki Kkozleminyck. 1979. Suppl. 21/2, pp. 1-53.
276. Somogui G., Hunyadi I. 1980. Etching Properties of the CR-39 Polymeric Nuclear Track Detector. In Solid State Nucl. Track Detectors. (Eds H.Francois et al.) Pergamon Press. Oxford, pp. 443-452.
277. Somogui G., M. Toth-Szilagy, M. Monnin, J.Gourrcy «Non-etching track visulialization: Some recent results. In: Solid State Nuclear Track Detectors. Pergamon Press. London, 1980, pp.267-276.
278. Somogui G., Scherzer R. and Enge W. Revision of the concept of registration threshold in plastic track detectors. -Nusl. Instr. Meth., 1976, 134, №1, pp. 129141.
279. Somogui G. Status of development in the field of CR-39 track detectors. In: Proceeding of 11th Int. Conf. On SSNTD-s. Bristol. 1981, 7-12 Sept., pp. 101113.
280. De Sorbo W., Humphrey J.S. Effects upon track etching rates in charged Particle Irradiated polycarbonate film. -Rad. Effects, 1970, v. 3, p.281.
281. De Sorbo W., Humphrey J.S. Studies of environmental effects upon track etching rates in charged particle-irradiated polycarbonate film. — Rad. Effects., 1970, v. 3, №3-4, pp. 281-282.
282. Spencer L.V. Theory of electron penetration. — Phys. Rev., 1955, v. 98, №6, p. 1597.
283. Spencer L.V. Energy Dissipation by fast electrons: Natl. Bur. Std. Monograph, №1. Washington, February 10, 1959, pp. 1-70.
284. Sternheimer R.M. The Density effect for the ionization loss in various materials. Phys. Rev., 1952, v. 88, pp. 851-852.
285. Sternheimer R.M. The energy loss of a fast charged particle by Cerenkov radiation. Phys. Rev., 1956, v. 103, pp. 511-515.
286. Steward P.G. Stopping power and range for any nucleus in the specific energy interval 0.01 to 500 MeV/amu in any non-gaseous material. - Ph.D. thesis,
287. University of California. Laurence Radiation Laboratory. Berkeley. 1968, UCRL-181227 — 130 p.
288. A study of the registration properties of polyethylehenterephthalate. Solid St. Nucl. Tr. Detectors. Pergamon Press, 1980, pp. 283-289. - Auth.: S. Tretyakova, P. Apel, L.Jolos et al.
289. Track of Argon ions in Ilford K-series nucleus emulsions. In: Solid St. Nucl. Tr. Detectors. Pergamon Press. Ltd., 1980, pp. 101-110. - Auth.: Katz R. Li A.S.F., Chang S.L., Rosman R.L. et al.
290. Track recording properties of the plastic CR-39 for nonrelativistic ions in the charge range 6>Z>29. In: Solid St. Nucl. Tr. Detectors, 1980, Pergamon Press, Ltd., 1980, pp. 239-244. - Auth.: P.H.Fowler, S.Amin, V.M. Clapham et al.
291. Turovsky T., Enge W. "Ionizing particles may create shockwaves" Rad.Meas., v.34, 2001, pp.27-30.
292. Vaginay, F., Fromm, M., Pusset, D., Meesen, G.,Chambaudet, A., Poffijn, A. 3D confocal microscopy track analysis : a promising tool for determining CR-39 response. Radiat. Meas. 34(1-6), 2001, pp. 123-127.
293. Veenu Siseodia, R.K. Jain, D. Bhattacharaya, D. Kibaraj, LP.Jain. Structural modification of swift heavy ion metal/Si interface. Radiation Measurements. 36(2003) pp. 657-661.
294. Vilensky A.I., D.I.Zagorski, V.Ya. Kabanov, B.V.Mchedlishvili. UV-and y-sensitization of latent tracks in polyethylene terephthalate. Radiation Measurements.36, 2003, pp. 131-135.
295. Vorobyeva I.V. Processes on the surface and subsurface layer of solids in heavy multicharged ion track formation. In: Radiation Measurements. Vol 25, Nos 1-4, 2005, pp. 131-136.
296. Voyvodic L. Paricle Identification in Photographic Emulsions by Delta-Ray Method. Canad. Journ. Res., 1950, A28, №3, pp. 315-324.1. HXf eû- 9à
297. Waheed, D. Forsyth, G.R.Mitchell, M. Farmer. The track nanotechnology. Radiation Measurements, 44, 2009, pp. 1109-1113.
298. Weber K.H. Eine einfache Reichweite-Energie-Beziehung fur Electronen im Energiebereich von 3 keV bis 3 MeV. -Nucl. Instr. Methods, 1964, 25, pp. 261
299. Wilkins T.R. Response of Photographic Materials to Atomic Particles. J. Appl. Phys., 1940, 11, pp. 35-45.
300. Williams E.J. Concerning the scattering of fast electrons and of cosmic-ray particles. Proc. Roy. Soc., 1938, A169, p. 531.313. www.srim.org
301. Young D.A., Etching of radiation damage in Lithium Fluoride. Nature, 1958, 182, pp. 375-377.
302. Yvon J.J. La diffusion macroscopique des neutrons. Une methode d'approximation. Nucl. Energy, 1957, 4, №3, pp. 305-318.264.