Для определения массы распадающейся частицы в двухчастичном распаде достаточно знать углы вылета частиц и импульс только одной вторичной частицы. Импульс второй частицы находится из уравнения (22.2).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ Λ-ГИПЕРОНОВ
Определение времени жизни нейтральных частиц с помощью трековых приборов основано на измерении длины пролета, т.е. расстояния, пройденного частицей от момента ее образования до момента распада. Именно таким способом в ядерной эмульсии впервые определили время жизни π0-мезона ( 10–16 с).
Зная импульс распадающейся частицы Р и длину ее пролета L, можно вычислить время жизни каждой отдельной нейтральной частицы в системе, где она покоится:
t = tлаб 1 − v2 |
= |
L |
1 − v2 |
= |
LM . |
(22.4) |
|
v |
|||||||
c2 |
|
c2 |
|
P |
|
Среднее время жизни данного сорта частиц можно определить, если вычислить среднее значение t:
|
|
∞ |
∞ |
|
|
|
= ∫t dN (t) / ∫dN (t) . |
(22.5) |
|
τ = t |
||||
0 |
0 |
|
||
Среднее значение τ, определенное в эксперименте, может отличаться от истинного из-за того, что регистрируемая длина пролета ограничивается размерами детектора и его пространственной разрешающей способностью. В данной работе поправки, связанные с этим обстоятельством, не учитываются.
Обработка трековой информации
Образование странных частиц происходит при взаимодействии
антипротона с ядром ксенона. Энергии заряженных частиц (π±, K±, p) определяются по пробегу (камера работает без магнитного поля). Для треков заряженных частиц характерны изгибы и изломы, обусловленные эффектами кулоновского взаимодействия.
90
Рабочий объём пузырьковой камеры фотографируется четырьмя объективами (четыре проекции) через стекло большой грани 140×70 см2 и под углом 90° к источнику света. Объективы фотоаппарата образуют прямоугольник, параллельный стеклу.
Пространственная картина событий может восстанавливаться с помощью стереопроектора или по результатам измерения координат треков на проекциях.
Впервом случае изображения со стереоснимков проецируются одновременно на подвижный экран с помощью той же оптической системы, которая использовалась при фотографировании. Для того, чтобы определить положение какой-либо точки (например, звезды)
впространстве, необходимо перемещать экран до тех пор, пока изображения этой точки не совместятся. Чтобы измерить длину отрезка в пространстве, необходимо совместить его изображения перемещением экрана, тогда длина этого отрезка на экране будет равна действительной. Очевидно, все точки, изображения которых совмещены при данном положении экрана, лежат в одной плоскости и расстояния между ними равны действительным.
Для правильной настройки стереопроектора измеряют имеющиеся внутри камеры реперные метки. При помощи стереопроектора удобно проверять свойство компланарности и выполнять измерения сложных многотрековых событий. Положение экрана автоматически регистрируется компьютером, а измерения проводят непосредственно на экране стереопроектора.
При координатной методике все необходимые измерения выполняются раздельно на стереоснимках с последующим геометрическим восстановлением параметров события с помощью специальной программы на компьютере.
Вданной лабораторной работе используется система полной обработки события, которая совмещает положительные качества стереопроектора и координатной методики [12]. Первоначально снимок автоматически оцифровывается на сканирующем приборе типа HPD. Основным узлом его является генератор светового пятна с лазерным источником света. Генератор производит последовательность линейных строк, образуемых световым пятном (диаметром около 20 мкм) вдоль одной линии. Плёнка установлена на платформе, которая перемещается перпендикулярно к направлению развёртки. В результате световое пятно обегает снимок, обра-
91
зуя растр типа телевизионного. Координаты пятна и платформы фиксируются при пересечении пятном любого достаточно контрастного объекта на плёнке (пузырька на треке или реперных меток). Конечно, если трек близок к направлению развёртки, сигнал не вырабатывается из-за большой длительности (порога на толщину объекта). Для получения всей информации со снимка применяют два сканирования с ортогональными направлениями развёртки. При хорошо настроенном приборе обеспечиваются точность 10–15 мкм по плёнке и стабильная эффективность. Благодаря высокой плотности измерений (шаг растра 35 мкм) растровое разложение снимка очень близко к оригиналу, но сложнее для восприятия из-за точечного фона и фона от царапин на плёнке. Суммарный объём информации составляет 100 – 200 тыс. точек на снимок.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программа FILTER является эмулятором координатного измерительного стола с одним важным отличием. Требования к точности измерений примерно в 100 раз мягче, чем в измерениях на столе (1 мм вместо 100 мкм на плёнке), так как эти измерения нужны только для указания «трековых дорожек» (масок) подпрограмме фильтрации. Обычно требуется указать только начало, конец трека и места резких изломов, но реально измеренными окажутся все пузырьки трека.
Программа STEREO является эмулятором стереопроектора и реализует все его функции графическими средствами.
Такая методика сохраняет все преимущества наглядности стереопроектора при анализе сложных событий.
Высокая плотность автоматических измерений позволяет получать новую информацию о частицах, в частности об удельной ионизации и многократном рассеянии [12].
Программа FILTER
1. Войти в директорию С:/FILTER, вызвать программу lab.bat. Назначение программы – поиск и фильтрация событий, обмер меток и треков, запись результатов в четыре файла с расширением
.FLT, здесь T = 1, 2, 3, 4 – номер проекции. Всего четыре проекции. Обмер меток производится автоматически.
92
2. Оцифрованные снимки с пузырьковой камеры содержатся в файлах ZXNNNN.MNN, где ZX – идентификатор номера пленки, NNNN – номер кадра, М – тип сканирования, N – мода сканирования, последняя N – номер проекции. Для облегчения поиска событий рождения и распада Λ-гиперонов можно воспользоваться приложением к данной работе с распечатками картинки событий в исходных файлах.
3.Медленное перемещение изображения по экрану произво-
дится стрелками на главной клавиатуре. Быстрое – стрелками на дополнительной клавиатуре при включенной Num Lock. Для измерения длин треков необходимо указать опорные точки на треке: начало, конец трека, а также все точки изломов.
4.Команды программы, размещенные в строке МЕНЮ внизу на экране:
F1 – HELP – назначение клавиш;
F2 – Redraw – переместить центр экрана в позицию курсора; F3 – Increase Scale – увеличить масштаб в два раза;
F4 – Decrease Scale – уменьшить масштаб в два раза; F5 – Begin Track – отметить начало трека;
F6 – Mark Track – отметить точку на треке; F7 – Copy Track – копировать трек в память; F8 – Fit track – фильтрация трека;
F9 – Show Track – показать трек;
F10 – Quit – завершить обработку данной проекции; В – возврат к исходному положению экрана.
5.Порядок выполнения работы.
5.1.Ввод данных студента: фамилия, группа. Эти данные формируют имена выходных файлов программы FILTER для работы программы обработки звезды STEREO.
5.2.Выбор события и номера проекции. После нажатия на Enter на экран выводится список номеров фотографий событий. Выбрав стрелками номер, нажимаем на Enter – на экран выдается список четырех проекций кадра. Выбрав нужную, нажимаем Enter, на экран выдается изображение кадра выбранной проекции. При следующем нажатии внизу появляется строка команд.
93
На рис. 22.2 показано рабочее изображение фрагмента снимка с образованием гиперона в реакции
~ |
(22.6) |
p + Xe → Λ + X |
и его распада по схеме Λ → p + π–, сделанное во время работы программы FILTER. Оператор проводит поиск нужного события на экране дисплея, увеличивая (F3) и перемещая (F2) изображение, выводит событие в центр экрана. Коэффициент увеличения рекомендуется брать не более четырех. При меньшем фон усложняет поиск событий, при большем накопленные в результате обмеров проекций погрешности затрудняют совмещение всех проекций в плоскости.
5.3. Когда событие найдено, измеряются треки. Для измерения треков необходимо указать на экране начало, конец трека, а также все точки изломов. Отмеченные точки называются «опорными». По ним выполняется фильтрация трека. Обмер треков производится последовательным выполнением команд F5–F8.
Рис. 22.2
94