Rozpraszanie czasu przelotu neutronów

W rozpraszaniu neutronów w czasie przelotu , formie nieelastycznego rozpraszania neutronów , początkowa pozycja i prędkość impulsu neutronów jest ustalona, ​​a ich ostateczne położenie i czas po wykryciu impulsu neutronów są mierzone. Zgodnie z zasadą zachowania pędu te pary współrzędnych można przekształcić w pędy i energie neutronów, a eksperymentator może wykorzystać te informacje do obliczenia pędu i energii przeniesionych do próbki. Możliwe są również spektrometry o odwróconej geometrii. W tym przypadku końcowa pozycja i prędkość są ustalone, a współrzędne zdarzenia są różne.

Rozpraszanie w czasie przelotu można przeprowadzić w reaktorze badawczym lub źródle spalacji .

Spektrometry czasu przelotu przy źródłach pulsacyjnych

Spektrometry czasu przelotu w źródłach pulsacyjnych obejmują Pharos w Lujan Center LANSCE w Los Alamos National Laboratory , MAPS, MARI, HET, MERLIN i LET w źródle neutronów ISIS oraz ARCS, CNCS i SEQUOIA w Spallation Neutron Source , iBIX , SuperHRPD, PLANET, SENJU, TAKUMI, iMATERIA i NOVA w J-PARC oraz SKAT-EPSILON, DIN-2PI, NERA w reaktorze pulsacyjnym IBR-2.

Spektrometry czasu przelotu w źródłach ciągłych

Spektrometry czasu przelotu w źródłach ciągłych obejmują DCS i FCS w laboratoriach NIST w Maryland, IN4, IN5 i IN6 w Institut Laue-Langevin , TOFTOF w Forschungsneutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz , PELICAN w Australian Nuclear Science and Technology Organizacja , FOCUS w Instytucie Paula Scherrera .

Powiązane projekty

Integrated Infrastructure Initiative for Neutron Scattering and Muon Spectroscopy (NMI3) to europejskie konsorcjum 18 organizacji partnerskich z 12 krajów, w tym wszystkie główne obiekty zajmujące się rozpraszaniem neutronów i spektroskopią mionów