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Neues vom S-DALINAC

Joachim Enders Institut für Kernphysik, TU Darmstadt

30.11.2012 | Fachbereich Physik | Institut für Kernphysik | Joachim Enders | 1

SFB 634

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Struktureller Rahmen

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Kernstruktur @ Kernphysik/TU Darmstadt

von Neumann-Cosel

Enders

Pietralla

Aumann

Scheit

NörtershäuserKröll

M. Roth

Richter

S-D

AL

INA

CS

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634

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Verbindende Aktivitäten:Physikal. Fragen Komplem. ExperimenteInstrumentierung: Detektoren, BeschleunigerDoktorandenprogrammeTU Darmstadt ForschungsclusterTheorie

Petri

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SFB 634

Laufzeit Juli 2003 – Juni 2015

5 Projektbereiche: Kernstruktur Nukleare Astrophysik Fundamentale Experimente Theorie Beschleuniger

14 Teilprojekte + integriertes Graduiertenkolleg

19 Teilprojektleiter/innen

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S-DALINAC

MAMI

GSI

FundamentalExperiments

Theory

Quantum Chaos

NuclearAstrophysicsNuclear Structure

ExperimentalAccelerator

Physics

TheoreticalAccelerator

Physics IntegratedResearchTrainingGroup

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S-DALINAC

D

D LaBr3:Ce Detektoren

D

Infrastrukturprojekte im SFB 634

A

A 14 MeV Bremsstrahlung, Compton tracking polarimetry

BB

B Kollimatorsysteme, Møllerpolarimeter

(e,e´x)-Experimente & 180°-Spektrometer

2

3

10 MeV Bremsstrahlung

Photonentagger

5 (e,e´)-Experimente hoher Auflösung

1 Polarisierte Quelle

4

Status

C

C Dritte Strahlrezirkulation

2

4

5

1

1

3

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Quelle polarisierter Elektronen

25 cm

Experiment 2012: Inbetriebnahme

und Charakterisierung Polarisation im Pulsbetrieb Beschleunigung pol. Strahl

M. Wagner, Dissertation in Vorbereitung

Bulk- and Superlattice-GaAs

Titan-Saphir-Laser (380 fs, 75 MHz) Diodenlaser: DC, 3 GHz

Kathodenpräparation und –reinigung

Bulk GaAsTiSa ~380 fs

SSLTiSa ~380 fs

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Polarisationstransfer – Bremsstrahlung

Veröffentlichung 2012:Linearpolarisation von Bremsstrahlung polarisierter Elektronen

100 keV Elektronen auf Au-Target

32x32 Pixel Si(Li)Compton-Polarimeter@ 130°

Höherer Polarisationsgrad Drehung Polarisationsebene Quantitative Beschreibung

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R. Märtin et al., Phys. Rev. Lett. 108, 264801 (2012)

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Photospaltung

Experiment 2012: 234U(,f), 232Th(,f) Winkelverteilung als Funktion der Fragmentmasse/TKE Hinweis auf höhere äußere Spaltbarriere für Standardmode S2 Einfluss der Targetdicke kritisch!

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A. Göök, Dissertation (2012) und in Vorbereitung

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Kernresonanzfluoreszenz

Veröffentlichung 201276Se(’): Kandidaten für

gemischtsymmetrischeZustände

Pygmy-Dipolresonanz Benchmarking von

Modellrechnungen für 76Ge()

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N. Cooper et al., Phys. Rev. C 86, 034313 (2012)

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Nicht-isochrone Rezirkulation

Optimum (S-DALINAC, zwei Rezirkulationen): r56 = -1.5 mm/% und S = -9.5°

Neue HF-Regelung (Vortrag 2011) → Anwendung für p-Linac @ FAIR

Halbzahlige Anzahl von Oszillationen im longitudinalen Phasenraum reduziert Energiebreite [Herminghaus, Nucl. Instrum. Meth. A305, 1 (1991)] Amplituden- und Phasenjitter des Hauptbeschleunigers heben sich auf

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Auflösung am nicht-isochronen Arbeitspunkt

Elastische Streuung 197Au(e,e), 169°-Magnetspektrometer

isochronous non-isochronous

Energieauflösung um Faktor 4 verbessert

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Elektronenstreuung an 96Zr

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non-isochronous

Experiment 2012

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Elektronenstreuung an 94Zr

Elhami et al. [Phys. Rev. C 75, 011301(R) (2007)] Neutronenstreuung Anregungsstärke 21

+

kleiner als 22+

einzigartig! (?)

Experiment 2012: Elektronenstreuung

an 94Zr Zustände gemischter

Symmetrie

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Relative E2-Anregungsstärke in 94Zr

= 0.909 (27)

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LaBr3:Ce Detektorball „Galatea“

Entwicklungsarbeit 2012:Gamma Lanthanum BromideTop Efficiency Array „Galatea“

(e,e') Koinzidenzexperimente mit QClam-Spektrometer

(‘)-Experimente am Tagger NEPTUN

Energieauflösung < 3%, 662 keV

Effizienz > 31% pro Detektor

Zeitauflösung < 470 ps

16 LaBr3:Ce Detektoren 3“x3“

152Eu source

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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