Çeşitli kalınlıkta alüminyum filmlerden geçen ve yansıyan pozitronların enerji dağılımları
Citation
Tubay, Gülay Keskin. Çeşitli kalınlıkta alüminyum filmlerden geçen ve yansıyan pozitronların enerji dağılımları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997.Abstract
Bu çalışmada 1.5-336 keV enerjili pozitronlann alüminyum ortamda, Monte Carlo yöntemi ile doğrudan takibi yapılmıştır. Çeşitli kalınlıktaki alüminyum ortamlardan geçen ve yansıyan pozitronlann enerji dağılımları elde edilmiştir. Bir ortam içinde parçacık takibi yapabilmek için öncelikle o ortamın tesir kesitlerinin hesaplanması gerekmektedir. Bu çalışmada pozitron etkileşmeleri, çalışılan enerji aralığına bağlı olarak esnek saçılma, esnek olmayan saçılma ve uçuşta yok olma olarak ele alınmıştır. Esnek saçılma tesir kesiti hesabında perdeli, rölativistik düzeltmeli Rutherford diferansiyel tesir kesiti, esnek olmayan saçılma tesir kesiti hesabında ise Liljequist modeli kullanılmıştır. Hazırlanan Monte Carlo programı ile 1.5 - 5 keV düşük enerji bölgesi ve 159-336 keV yüksek enerji bölgesinde çeşitli kalınlıklardaki alüminyum ortamlardan pozitronlann ileri geçiş ve geri yansıma olasılıklan hesaplanmış ve deneyle uyumlu sonuçlara varılmıştır. In this study, positrons with 1.5 - 336 keV kinetic energies are followed with Monte Carlo method in aluminum media. The energy distributions of positrons which transmitted and backscattered through aluminum foils of various thicknesses are obtained. The cross sections should be calculated in order to follow a particle in media. In this study elastic scattering, inelastic scattering and annihilation in flight are considered. In the calculation of cross section, screened Rutherford differential cross section with a spin relativistic correction factor is used for elastic scattering and for inelastic scattering is used Liljequist model. We calculated the transmission probabilities passing through aluminum films with various thicknesses for energies 1.5-336 keV and found results to be consistent with the experimental values.