散裂中子源中子斩波器性能的研究

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中子斩波器是安装在飞行时间型中子谱仪上的非常重要的中子光学器件之一。在反应堆中子源及散裂中子源上都有应用,后者更为广泛。中国散裂中子源一期工程已经建成并投入使用的有三台中子谱仪,每台谱仪都有属于其自身的一套中子斩波器系统。通过对中子斩波器系统进行合理的物理设计与参数配置,就可以很好地实现中子斩波器的功能以满足谱仪测试样品的实验需求。进行中子斩波器性能的研究,一方面用来验证已使用的中子斩波器的功能实现情况;另一方面可以借此发现中子斩波器使用中可能存在的问题,为谱仪上中子斩波器的安装与改进提供依据。由于T0斩波器和带宽斩波器将广泛应用于中国散裂中子源即将陆续建设的谱仪,因此开展中子斩波器性能的研究具有极其重要的科学与工程意义。本文介绍了中子斩波器在世界各散裂中子源上的应用情况,阐述了中国散裂中子源中子谱仪上现使用的T0斩波器与带宽斩波器的工作原理。进而基于中子斩波器的物理原理,以通用粉末衍射上的中子斩波器系统为研究对象,采用数值计算、蒙特卡罗模拟软件McStas、中子束流实验的方法,开展了:1)T0斩波器对脉冲零时刻产生的高能伽马射线与快中子的阻挡能力与相位优化研究;2)带宽斩波器的转盘中子透射率、波长范围的选择和长波重叠背底的滤除等性能的研究;3)在通用粉末衍射仪模型的基础上新建模型,研究了双盘斩波器不同盘间距对谱仪后端33m处的中子强度损失、束流发散角分布及中子强度分布的影响。获得的主要研究结果如下:1:T0斩波器25Hz运行时可以将脉冲零时刻产生的高能伽马射线与快中子降低约537倍;相位处在050μs范围内的阻挡能力均满足要求,50μs最佳;当其以50Hz运行时,阻挡块在宽度方向上预计单边再增加2mm可以阻挡泄露的快中子和伽马射线。2:带宽斩波器转盘上的中子吸收涂层能够很好的阻挡不需要的中子;其实际截取的中子带宽与目标带宽4.8?的相对误差在0.5%以内,基本上能够准确截取目标波长范围;带宽斩波器系统能够显著降低脉冲周期重叠背底,提高信噪比。3:双盘斩波器4m以内的盘间距使得33m处的中子强度损失在0.4%以内,不改变该位置处束流的发散角分布和强度分布,因此工程上双盘斩波器的两个转盘可以分开安装。
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