Лаборатория
Нейтронной Физики
им. И.М. Франка

Мобильное меню

Подготовка эксперимента по отражению нейтронов от резонансного потенциала, осциллирующего в пространстве

Нейтрон является весьма удобным объектом для изучения нестационарных квантовых явлений, когда параметры, описывающие взаимодействие нейтронной волны с объектом, зависят от времени. Существенное развитие получило направление, связанное с исследованием нестационарных квантовых явлений, возникающих при взаимодействии нейтронов с потенциалом, зависящим от времени. До недавнего времени в таких работах не затрагивался вопрос о соотношении периода изменения осциллирующего потенциала и характерного времени взаимодействия волнового пакета с этим потенциалом, а также о влиянии их соотношения на формируемую конечную картину. Недавно теоретически была проанализирована проблема отражения нейтронов от осциллирующей в пространстве потенциальной структуры, характеризующейся в некоторой области энергий нейтронов большим временем формирования отраженного состояния. Было обнаружено, что в условиях резонанса, происходит сильное подавление рассеяния с передачей энергии и этот эффект обусловлен сочетанием длительного времени взаимодействия с пространственными колебаниями потенциала. В связи с последним большой интерес представляет экспериментальная проверка полученных теоретических предсказаний. Важной частью такого эксперимента является образец, который должен осциллировать в пространстве как единое целое. 

Цель работы: Создание образца для эксперимента по отражению нейтронов от резонансного потенциала, осциллирующего в пространстве с частотами порядка сотни килогерц.

Задачи:

  1. Анализ имеющихся возможных материалов (устройств), для выбора наиболее подходящего в качестве основы образца с учетом необходимых требований.
  2. Расчет картины колебания образца с использованием специализированной среды для моделирования физических процессов (например, COMSOL Multiphysics).
  3. Экспериментальное исследование картины колебания поверхности образца оптическими методами.
  4. Оптимизация геометрии конечного образца.