5 Взаимодействие частиц с веществом − потери энергииЭффекты, связанные с электромагнитными взаимодействиями между заряженными частицами, широко используются в физике частиц и ядер. К таким эффектам относятся ионизационные потери заряженных частиц, радиационные потери, а также процессы, происходящие с фотонами в различных веществах. На основе этих эффектов конструируются разнообразные детекторы в физике частиц. 5.1 Потери энергии заряженными частицамиИонизационные потери тяжелых заряженных частиц описываются формулой Бете-Блоха
На рис. 56 изображена зависимость потерь энергии от импульса для разных частиц: мюонов, пионов и протонов. Ионизационные потери заряженных частиц происходят при передаче энергии электронам атомов вещества.
Рис. 56: Ионизационные потери тяжелых заряженных частиц в разных веществах в зависимости от импульса частицы βγ. Формула получена в предположении, что энергия передается одиночному электрону
от тяжелой заряженной частицы, проходящей на расстоянии b от частицы, при этом
учитываются все разумные значения b от bmах до bmin, при которых передается
электрону энергия от Еmin до Еmах. Поэтому формула Бете-Блоха дает средние
потери энергии тяжелой заряженной частицы. В формулу входят следующие величины:
NA - число Авогадро, радиус электрона и его масса rе и mе, заряд частицы z,
заряд вещества и его атомный вес Z и А, скорость частицы β, Лоренц-фактор
частицы γ, ионизационный потенциал I, максимально передаваемая в одном
соударении энергия Тmах, эффект плотности, учитывающий экранировку поля
заряженной частицы в результате поляризации атомов вдоль ее пути, δ.
Рис. 57: Потери энергии мюонами −dE/dx = а(Е) + b(Е)Е в медном поглотителе (Сu), а(Е) − ионизационные потери, b(Е) − образование е+е--пар, тормозное излучение, фотоядерные эффекты. На рис. 58 показаны энергетические потери электронов в меди и свинце в
зависимости от энергии электронов.
При изучении электромагнитных процессов длина пути частицы в веществе t
измеряется в радиационных единицах длины. 5.2 Процессы, происходящие с фотонами в веществе
Перечислим основные процессы, происходящие с фотонами при сравнительно невысоких энергиях, в результате которых фотоны теряют свою энергию.
На рис. 59 представлен ход поперечных сечений взаимодействия фотонов с ядрами
атомов углерода и свинца при умеренных энергиях. 5.3 Электромагнитные каскадыЕсли происходят процессы тормозного излучения фотонов легкими частицами и образования электрон-позитронных пар фотонами при энергиях выше нескольких десятков МэВ, то возникают электромагнитные каскады. Число частиц в таких каскадах на глубине t, выраженной в радиационных единицах длины, растет как N(t) = 2t, а энергия, уносимая каждой частицей, уменьшается как E(t) = Е0/2t. Этот процесс происходит до тех пор, пока энергия не станет равной критической Ес. После этого доминирующим процессом станут ионизационные потери энергии, комитоновское рассеяние и поглощение фотонов. Таким образом, максимальное число частиц в каскаде образуется при tmax = ln(Е0/Ес)/ln2. Полное число частиц в электромагнитном каскаде будет ~2Е0/Ес а полная длина каскада − Е0X0/'Ес. Такие каскады развиваются в электромагнитных калориметрах, использующихся в физике высоких энергий для определения энергии частицы. Энергия частицы (электрона, фотона), образующей электромагнитный каскад, определяется как площадь под каскадной кривой:
Энергетическое разрешение калориметра зависит от энергии σ(Е)/Е ~ 1/√Е. На рис. 60 показана каскадная кривая.
Рис. 60: Каскадная кривая в железе для электрона (черные точки) и фотона (белые квадратики) с энергией 30 ГэВ. |