Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 87, № 5 (2024)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

ЯДРА. Эксперимент

ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТЕЙ РЕАКЦИЙ 102Pd(𝑛, γ) 103Pd И 102Ru(𝑛, γ) 103Ru В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ КАНАЛЕ РЕАКТОРА ИР-8 НИЦ “КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ”

Загрядский В.А., Королев К.О., Кравец Я.М., Кузнецова Т.М., Курочкин А.В., Маковеева К.А., Скобелин И.И., Стрепетов А.Н., Удалова Т.А.

Аннотация

Метастазирование является одной из основных причин рецидивов и последующей высокой смертности от рака. Метастазы могут содержать очень мало клеток и распространяться по всему организму. Несмотря на существующее разнообразие диагностических методов визуализации, на практике разрешение ни одного из них не позволяет однозначно диагностировать наличие опухоли (сгустка раковых клеток) размером менее 1–2 мм. После хирургического вмешательства и удаления опухоли пациентам, как правило, предлагается пройти курсы химиотерапии, дистанционной лучевой терапией или радионуклидной терапии с α- или β-эмиттерами. Указанная терапия имеет побочные эффекты, что приводит к дополнительным рискам и может мешать продолжению лечения. В последнее время в ряде работ в отличие от традиционного подхода вместо α-или β-эмиттеров предлагается использовать радионуклиды “ближнего действия” [1–3]. В качестве терапевтических агентов “ближнего действия” удобно использовать эмиттеры Оже или конверсионных электронов. Оже-электроны и конверсионные электроны имеют малый пробег и высокую удельную линейную потерю энергии в биологической ткани, они способны повреждать клетки в пределах нескольких десятков микрон, но не оказывают радиотоксичного действия на больших расстояниях, не повреждая здоровые клетки и ткани. К наиболее эффективным и удобным для практического применения эмиттерам Оже и конверсионных электронов можно отнести 103mRh (𝑇1/2 = 56.1 мин), который имеет наименьшее отношение числа γ-квантов к электронам [1] и может быть получен генераторным способом. Предшественниками 103mRh (𝑇1/2 = 56.1 мин) в генераторе могут быть 103Ru (𝑇1/2 = 39.247 сут) или 103Pd (𝑇1/2 = 16.99 сут). С целью уточнения перспектив наработки указанных предшественников в работе измеряли скорости реакций 102Ru(𝑛, γ)103Ru и 102Pd(𝑛, γ)103Pd при облучении нейтронами металлического рутения природного изотопного состава и металлического палладия, обогащенного по изотопу 102Pd до 96.36%, в горизонтальном экспериментальном канале реактора ИР-8.
Ядерная физика. 2024;87(5):365-368
pages 365-368 views

CЕЧЕНИЯ ФОТОНЕЙТРОННЫХ РЕАКЦИЙ НА ЯДРЕ 90Zr В РАЗНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ

Варламов В.В., Давыдов А.И., Мостаков И.А., Орлин В.Н.

Аннотация

С помощью экспериментально-теоретического метода оценки сечений парциальных фотонейтронных реакций, основанного на объективных физических критериях, исследована достоверность данных по сечениям реакций (γ, 1𝑛) и (γ, 2𝑛) на ядре 90Zr, полученных в эксперименте на пучке тормозного γ-излучения. Установлено, что сечения этих реакций, определенные с помощью внесения поправок, рассчитанных по статистической теории, в сечение выхода нейтронов σ(γ, 𝑥𝑛) = σ(γ, 1𝑛) + 2σ(γ, 2𝑛), критериям достоверности удовлетворяют. Экспериментальные сечения реакций (γ, 1𝑛) и (γ, 2𝑛) , в которых, так же, как и в сечении σ(γ, 𝑥𝑛), имеются отчетливо выраженные структурные особенности, по интегральным характеристикам согласуются с оцененными сечениями. Это свидетельствует о том, что информация о соотношении сечений парциальных реакций на ядре 90Zr, полученная с использованием положений статистической теории, соответствует физическим критериям достоверности данных. Выполнено детальное сравнение оцененных сечений с аналогичными данными, полученными ранее с использованием результатов экспериментов на пучках квазимоноэнергетических аннигиляционных фотонов.
Ядерная физика. 2024;87(5):369-381
pages 369-381 views

ЯДРА. Теория

ВУХФОТОННЫЙ РЕЗОНАНСНЫЙ МЕХАНИЗМ ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ 8.3-эВ ИЗОМЕРА 229mTh В НЕЙТРАЛЬНЫХ АТОМАХ

Карпешин Ф.Ф.

Аннотация

Обсуждается возможность уточнения энергии ядерного изомера 229mTh с энергией 8.36-эВ — наиболее вероятного кандидата на роль ядерного стандарта частоты — с помощью резонансной оптической накачки. Основное внимание уделено вопросу расширения резонанса с целью сокращения времени сканирования. Предложенный двухфотонный метод использует радикальное уширение линии изомера за счет смешивания с электронным переходом. Этот метод не обременен уменьшением сечения, в отличие от резонансного уширения за счет внутренней конверсии или преднамеренного экстрауширения спектральной линии лазера накачки. В рассматриваемом случае он оказывается на два порядка эффективнее. Он применим как к ионизованным, так и к нейтральным атомам тория. Реализация метода предполагает возбуждение как ядра, так и электронной оболочки в конечном состоянии.
Ядерная физика. 2024;87(5):382-389
pages 382-389 views

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ И ПОЛЯ. Эксперимент

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙТРИНО ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ НА БОЛЬШОМ АДРОННОМ КОЛЛАЙДЕРЕ

Коновалова Н.С., Окатьева Н.М., Полухина Н.Г., Садыков Ж.Т., Старков Н.И., Старкова Е.Н., Чернявский М.М., Щедрина Т.В.

Аннотация

В эксперименте SND@LHC в ЦЕРН зарегистрированы первые нейтрино в диапазоне псевдобыстрот 7.2 > η > 8.4, рожденные в протон-протонных соударениях при энергии 13.6 ТэВ. SND@LHC — это автономный эксперимент на основе компактного гибридного детектора для регистрации нейтрино высоких энергий на Большом адронном коллайдере. Детектор позволяет различать взаимодействия нейтрино всех трех ароматов и исследовать процесс рождения чармированных частиц в области псевдобыстрот, недоступных для других экспериментов на БАК. Целью эксперимента является также изучение рассеяния слабо взаимодействующих частиц на электронах и протонах мишени.
Ядерная физика. 2024;87(5):390-399
pages 390-399 views

СЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 𝑒+𝑒− → 𝑛𝑛 ВБЛИЗИ ПОРОГА

Ачасов М.Н., Барняков А.Ю., Бедарев Е.В., Белобородов К.И., Бердюгин А.В., Богданчиков А.Г., Ботов А.А., Димова Т.В., Дружинин В.П., Жабин В.Н., Жаринов Ю.М., Кардапольцев Л.В., Касаев А.С., Катцин А.А., Коврижин Д.П., Король А.А., Купич А.С., Крюков А.П., Лысенко А.П., Мельникова Н.А., Мучной Н.Ю., Образовский А.Е., Пахтусова Е.В., Пугачев К.В., Растигеев С.А., Роговский Ю.А., Сенченко А.И., Середняков С.И., Силагадзе З.К., Сурин И.К., Усов Ю.В., Харламов А.Г., Чистяков Д.Э., Шатунов Ю.М., Шерстюк С.П., Штоль Д.А.

Аннотация

Сечение процесса 𝑒+𝑒− → 𝑛𝑛 измерялось при энергии от порога до 1908 МэВ в с.ц.м. Эксперимент проводился на 𝑒+𝑒−-коллайдере ВЭПП-2000 в 13 точках по энергии. Для регистрации нейтрон-антинейтронных событий (𝑛𝑛) использовался детектор СНД. Специальная времяпролетная система была создана для выделения задержанных по времени 𝑛𝑛-событий. Измеренное сечение процесса 𝑒+𝑒− → 𝑛𝑛 составляет 0.4–0.6 нбн. Эффективный времениподобный формфактор нейтрона изменяется в пределах от 0.3 до 0.6.
Ядерная физика. 2024;87(5):400-413
pages 400-413 views

РАССМОТРЕНИЕ НЕЙТРИННОГО КАНАЛА НА УСКОРИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ У-70 С ОТКЛОНЕНИЕМ ПУЧКА РОДИТЕЛЬСКИХ ЧАСТИЦ

Новоскольцев Ф.Н., Синюков Р.Ю., Соколов А.А.

Аннотация

Рассмотрена оптическая схема канала на основе квадрупольных линз для формирования нейтринного пучка на ускорительном комплексе У-70. Для выделения требуемого импульсного интервала π-мезонов предлагается использовать двухмагнитную систему с полевой линзой и полной компенсацией дисперсии. В данной оптической схеме распадная часть канала повернута относительно направления наведения первичного протонного пучка на мишень. Обсуждаются основные расчетные характеристики пучков нейтрино на дальнем детекторе в эксперименте P2O, расположенном на расстоянии 2595 км от конца распадного участка канала, при энергии первичного протонного пучка 60 ГэВ.
Ядерная физика. 2024;87(5):414-420
pages 414-420 views

СПОЛЬЗОВАНИЕ КСЕНОНОВОГО ГАММА-СПЕКТРОМЕТРА ДЛЯ ДОЗИМЕТРИИ В БОР-НЕЙТРОНОЗАХВАТНОЙ ТЕРАПИИ

Химматов И.Ф., Улин С.Е.

Аннотация

Одной из основных проблем, связанных с внедрением нейтронозахватной терапии в клиническую практику, является определение поглощенной дозы. Единственным методом, который напрямую позволяет измерить поглощенную дозу, является гамма-спектрометрия, основанная на регистрации гамма-квантов с энергией 478 кэВ. В настоящей статье рассматривается возможность применения ксенонового гамма-спектрометра, обладающего высокой радиационной стойкостью к потокам нейтронов. Для рассмотрения процесса нейтронозахватной терапии и проведения соответствующих расчетов использовался программный пакет GEANT4.
Ядерная физика. 2024;87(5):421-425
pages 421-425 views

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ И ПОЛЯ. Теория

РЕДКИЕ РАСПАДЫ 𝐷𝑠-МЕЗОНОВ НА ТРИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЛЕПТОНА И НЕЙТРИНО В РАМКАХ СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ

Данилина А.В., Никитин Н.В.

Аннотация

В рамках Стандартной модели найдены значения парциальных ширин, получены и проанализированы однократные дифференциальные распределения для четырехлептонных распадов 𝐷𝑠− → µ+µ−¯ν𝑒 𝑒− и 𝐷𝑠− → → 𝑒+𝑒−¯ν µ µ−. При вычислениях учитывались вклады от процессов излучения виртуального фотона 𝑠- и 𝑐- кварками 𝐷𝑠−-мезона и тормозное излучение виртуального фотона заряженным лептоном в конечном состоянии. Излучение виртуального фотона 𝑠-кварком описывалось при помощи модели доминантности векторных мезонов.
Ядерная физика. 2024;87(5):426-437
pages 426-437 views

УРАВНЕНИЕ КЛЕЙНА–ГОРДОНА, УРАВНЕНИЯ КВАНТОВОЙ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ ГИДРОДИНАМИКИ И КВАНТОВЫЕ УДАРНЫЕ ВОЛНЫ ПРИ ОПИСАНИИ СТОЛКНОВЕНИЙ АТОМНЫХ ЯДЕР

Дьяченко А.Т.

Аннотация

В настоящей работе получены уравнения квантовой релятивистской гидродинамики из эффективного уравнения Клейна–Фока–Гордона с учетом диссипации. Учет диссипации в уравнении Клейна–Гордона приводит к необходимости введения дополнительного теплового члена и уравнения для него. В результате получена замкнутая система уравнений с учетом неравновесных процессов, позволяющая описывать динамику процесса столкновений атомных ядер и вычислять выходы вторичных частиц. Решение полученных уравнений позволяет выделить квантовые ударные волны и временную эволюцию образующегося hot spot. Вычисленные спектры испускаемых протонов в столкновениях тяжелых ионов сопоставлены с имеющимися экспериментальными данными.
Ядерная физика. 2024;87(5):438-448
pages 438-448 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».