Моделирование источника ультрахолодных нейтронов на реакторе ПИК
Фомин А.К.
1, Серебров А.П.
11Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Гатчина, Ленинградская область, Россия
Email: fomin_ak@pnpi.nrcki.ru
Поступила в редакцию: 21 сентября 2021 г.
В окончательной редакции: 9 ноября 2021 г.
Принята к печати: 10 ноября 2021 г.
Выставление онлайн: 10 декабря 2021 г.
Представлено моделирование комплекса исследований с ультрахолодными нейтронами на реакторе ПИК (Гатчина, Россия). Комплекс создается на базе высокоинтенсивного источника ультрахолодных нейтронов на канале ГЭК-4. Разработана Монте-Карло-модель, включающая в себя источник, нейтроноводную систему и экспериментальную установку по поиску электрического дипольного момента нейтрона с учетом их реального расположения в главном зале реактора. При помощи разработанной компьютерной модели получено значение плотности ультрахолодных нейтронов в установке, которая составила 200 cm-3. Это в 50 раз выше, чем на источнике в Институте Лауэ-Ланжевена (Гренобль, Франция). Такая плотность позволит достичь чувствительности измерений в эксперименте 1·10-27 е· cm/year. Ключевые слова: ультрахолодные нейтроны, высокоинтенсивный источник, сверхтекучий гелий.
- M.V. Kovalchuk, V.V. Voronin, S.V. Grigoriev, A.P. Serebrov. Crystallogr. Rep., 66 (2), 195 (2021). DOI: 10.1134/S1063774521020061
- V. Ignatovich. The Physics of Ultracold Neutrons (Clarendon, Oxford, 1990)
- R. Golub, D. Richardson, S. Lamoreaux. Ultra-Cold Neutrons (Adam Hilger, Bristol, Philadelphia, NY., 1991)
- A. Steyerl. Ultracold Neutrons (World Scientific Publishing Company, Singapore, 2020)
- Я.Б. Зельдович. ЖЭТФ, 36, 1952 (1959)
- В.И. Лущиков, Ю.Н. Покотиловский, А.В. Стрелков, Ф.Л. Шапиро. Письма в ЖЭТФ, 9, 40 (1969)
- G. Bison, M. Daum, K. Kirch, B. Lauss, D. Ries, P. Schmidt-Wellenburg, G. Zsigmond, T. Brenner, P. Geltenbort, T. Jenke, O. Zimmer, M. Beck, W. Heil, J. Kahlenberg, J. Karch, K. Ross, K. Eberhardt, C. Geppert, S. Karpuk, T. Reich, C. Siemensen, Y. Sobolev, N. Trautmann. Phys. Rev. C, 95, 045503 (2017). DOI: 10.1103/PhysRevC.95.045503
- J.H. Smith, E.M. Purcell, N.F. Ramsey. Phys. Rev., 108, 120 (1957). DOI: 10.1103/PhysRev.108.120
- P.A. Zyla, R.M. Barnett, J. Beringer, O. Dahl, D.A. Dwyer, D.E. Groom, C.-J. Lin, K.S. Lugovsky, E. Pianori, D.J. Robinson, C.G. Wohl, W.-M. Yao, K. Agashe, G. Aielli, B.C. Allanach, C. Amsler, M. Antonelli, E.C. Aschenauer, D.M. Asner, H. Baer, Sw. Banerjee, L. Baudis, C.W. Bauer, J.J. Beatty, V.I. Belousov, S. Bethke, A. Bettini, O. Biebel, K.M. Black, E. Blucher, O. Buchmuller, V. Burkert, M.A. Bychkov, R.N. Cahn, M. Carena, A. Ceccucci, A. Cerri, D. Chakraborty, R. Sekhar Chivukula, G. Cowan, G. D'Ambrosio, T. Damour, D. de Florian, A. de Gouv\^ea, T. DeGrand, P. de Jong, G. Dissertori, B.A. Dobrescu, M. D'Onofrio, M. Doser, M. Drees, H.K. Dreiner, P. Eerola, U. Egede, S. Eidelman, J. Ellis, J. Erler, V.V. Ezhela, W. Fetscher, B.D. Fields, B. Foster, A. Freitas, H. Gallagher, L. Garren, H.-J. Gerber, G. Gerbier, T. Gershon, Y. Gershtein, T. Gherghetta, A.A. Godizov, M.C. Gonzalez-Garcia, M. Goodman, C. Grab, A.V. Gritsan, C. Grojean, M. Grunewald, A. Gurtu, T. Gutsche, H.E. Haber, C. Hanhart, S. Hashimoto, Y. Hayato, A. Hebecker, S. Heinemeyer, B. Heltsley, J.J. Hernandez-Rey, K. Hikasa, J. Hisano, A. Hocker, J. Holder, A. Holtkamp, J. Huston, T. Hyodo, K.F. Johnson, M. Kado, M. Karliner, U.F. Katz, M. Kenzie, V.A. Khoze, S.R. Klein, E. Klempt, R.V. Kowalewski, F. Krauss, M. Kreps, B. Krusche, Y. Kwon, O. Lahav, J. Laiho, L.P. Lellouch, J. Lesgourgues, A.R. Liddle, Z. Ligeti, C. Lippmann, T.M. Liss, L. Littenberg, C. Lourengo, S.B. Lugovsky, A. Lusiani, Y. Makida, F. Maltoni, T. Mannel, A.V. Manohar, W.J. Marciano, A. Masoni, J. Matthews, U.-G. Meib ner, M. Mikhasenko, D.J. Miller, D. Milstead, R.E. Mitchell, K. Monig, P. Molaro, F. Moortgat, M. Moskovic, K. Nakamura, M. Narain, P. Nason, S. Navas, M. Neubert, P. Nevski, Y. Nir, K.A. Olive, C. Patrignani, J.A. Peacock, S.T. Petcov, V.A. Petrov, A. Pich, A. Piepke, P.A. Zyla, R.M. Barnett, J. Beringer, O. Dahl, D.A. Dwyer, D.E. Groom, C.-J. Lin, K.S. Lugovsky, E. Pianor A. Pomarol, S. Profumo, A. Quadt, K. Rabbertz, J. Rademacker, G. Raffelt, H. Ramani, M. Ramsey-Musolf, B.N. Ratcliff, P. Richardson, A. Ringwald, S. Roesler, S. Rolli, A. Romaniouk, L.J. Rosenberg, J.L. Rosner, G. Rybka, M. Ryskin, R.A. Ryutin, Y. Sakai, G.P. Salam, S. Sarkar, F. Sauli, O. Schneider, K. Scholberg, A.J. Schwartz, J. Schwiening, D. Scott, V. Sharma, S.R. Sharpe, T. Shutt, M. Silari, T. Sjostrand, P. Skands, T. Skwarnicki, G.F. Smoot, A. Soffer, M.S. Sozzi, S. Spanier, C. Spiering, A. Stahl, S.L. Stone, Y. Sumino, T. Sumiyoshi, M.J. Syphers, F. Takahashi, M. Tanabashi, J. Tanaka, M. Tav sevsky, K. Terashi, J. Terning, U. Thoma, R.S. Thorne, L. Tiator, M. Titov, N.P. Tkachenko, D.R. Tovey, K. Trabelsi, P. Urquijo, G. Valencia, R. Van de Water, N. Varelas, G. Venanzoni, L. Verde, M.G. Vincter, P. Vogel, W. Vogelsang, A. Vogt, V. Vorobyev, S.P. Wakely, W. Walkowiak, C.W. Walter, D. Wands, M.O. Wascko, D.H. Weinberg, E.J. Weinberg, M. White, L.R. Wiencke, S. Willocq, C.L. Woody, R.L. Workman, M. Yokoyama, R. Yoshida, G. Zanderighi, G.P. Zeller, O.V. Zenin, R.-Y. Zhu, S.-L. Zhu, F. Zimmermann, J. Anderson, T. Basaglia, V.S. Lugovsky, P. Schaffner, W. Zheng. Prog. Theor. Exp. Phys., 2020, 083C01 (2020-2021). DOI: 10.1093/ptep/ptaa104
- C. Abel, S. Afach, N.J. Ayres, C.A. Baker, G. Ban, G. Bison, K. Bodek, V. Bondar, M. Burghoff, E. Chanel, Z. Chowdhuri, P.-J. Chiu, B. Clement, C.B. Crawford, M. Daum, S. Emmenegger, L. Ferraris-Bouchez, M. Fertl, P. Flaux, B. Franke, A. Fratangelo, P. Geltenbort, K. Green, W.C. Griffith, M. van der Grinten, Z.D. Grujic, P.G. Harris, L. Hayen, W. Heil, R. Henneck, V. Helaine, N. Hild, Z. Hodge, M. Horras, P. Iaydjiev, S.N. Ivanov, M. Kasprzak, Y. Kermaidic, K. Kirch, A. Knecht, P. Knowles, H.-C. Koch, P.A. Koss, S. Komposch, A. Kozela, A. Kraft, J. Krempel, M. Kukniak, B. Lauss, T. Lefort, Y. Lemiere, A. Leredde, P. Mohanmurthy, A. Mtchedlishvili, M. Musgrave, O. Naviliat-Cuncic, D. Pais, F.M. Piegsa, E. Pierre, G. Pignol, C. Plonka-Spehr, P.N. Prashanth, G. Quemener, M. Rawlik, D. Rebreyend, I. Rienacker, D. Ries, S. Roccia, G. Rogel, D. Rozpedzik, A. Schnabel, P. Schmidt-Wellenburg, N. Severijns, D. Shiers,. Tavakoli Dinani, J.A. Thorne, R. Virot, J. Voigt, A. Weis, E. Wursten, G. Wyszynski, J. Zejma, J. Zenner, G. Zsigmond. Phys. Rev. Lett., 124, 081803 (2020). DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.081803
- A.P. Serebrov, E.A. Kolomenskiy, A.N. Pirozhkov, I.A. Krasnoschekova, A.V. Vassiljev, A.O. Polyushkin, M.S. Lasakov, A.N. Murashkin, V.A. Solovey, A.K. Fomin, I.V. Shoka, O.M. Zherebtsov, P. Geltenbort, S.N. Ivanov, O. Zimmer, E.B. Alexandrov, S.P. Dmitriev, N.A. Dovator. Phys. Rev. C, 92, 055501 (2015). DOI: 10.1103/PhysRevC.92.055501
- R. Golub, C. Jewell, P. Ageron, W. Mampe, B. Heckel, I. Kilvington. Z. Phys. B Con. Mat., 51, 187 (1983). DOI:10.1007/BF01307673
- M. Daum, A. Frei, P. Geltenbort, E. Gutsmiedl, P. Hobel, H.-C. Koch, A. Kraft, T. Lauer, A.R. Muller, S. Paul, G. Zsigmond. Nucl. Instrum. Meth. A, 675, 103 (2012). DOI: 10.1016/j.nima.2012.02.007
- V. Bondar, S. Chesnevskaya, M. Daum, B. Franke, P. Geltenbort, L. Goltl, E. Gutsmiedl, J. Karch, M. Kasprzak, G. Kessler, K. Kirch, H.-C. Koch, A. Kraft, T. Lauer, B. Lauss, E. Pierre, G. Pignol, D. Reggiani, P. Schmidt-Wellenburg, Yu. Sobolev, T. Zechlau, G. Zsigmond. Phys. Rev. C, 96, 035205 (2017). DOI: 10.1103/PhysRevC.96.035205
- М.С. Ласаков, А.Н. Пирожков, А.П. Серебров. ЖТФ, 89 (3), 475 (2019) DOI: 10.21883/JTF.2022.02.52025.261-21 [M.S. Lasakov, A.N. Pirozhkov, A.P. Serebrov. Tech. Phys., 64 (3), 436 (2019). DOI: 10.1134/S1063784219030162]
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.