ВведениеПри экспериментах с частицами высоких энергий все большую роль играют исследования, проводимые с помощью пузырьковых камер.Физические измерения, выполняемые по фотографиям следов частиц в пузырьковых камерах, хотя и основаны на использовании методов, раз-витых при работе с камерами Вильсона и фотоэмульсиями, но отли-чаются специфическими особенностями. Отличие в методике измерений, с одной стороны, обусловлено новыми оптическими условиями и свое-образием структуры следа в пузырьковой камере, а с другой-измене-нием соотношений между измеряемыми и фоновыми величинами.При проведении исследований с частицами высоких энергий от уско-рителей в большинстве случаев требуется информация статистического характера, возникающая лишь при детальном анализе большого числа взаимодействий, интересующих исследователя. В связи с этим при таких исследованиях получили большое развитие методы, использующие элек-тронные регистрирующие устройства. Однако при изучении ряда слож-ных процессов в пузырьковых камерах можно накопить значительную информацию за время, сравнимое со временем, требуемым для создания специальных электронных регистрирующих устройств. Пузырьковые каме-ры более эффективны, чем другие трековые детекторы. Особенно ощу-тимы их преимущества при исследовании и поисках редких явлений, как это видно из таблицы I, составленной по данным обзора Глазера 2а . Высокая эффективность пузырьковых камер при регистрации собы-тий, вызванных быстрыми частицами, обусловлена главным образом тремя факторами: а) плотность вещества в пузырьковых камерах приблизи-тельно в 10 3 раз превосходит плотность газа в обычных камерах Виль-сона; б) пузырьковые камеры способны работать с циклом в несколько секунд; в) современные пузырьковые камеры обладают значительными геометрическими размерами. Возможность наблюдения интересующих исследователя событий одновременно по всему объему пузырьковой камеры, облегчает как поиски взаимодействий, так и прослеживание корреляций между событиями. В связи с этим возникают также благоприятные усло-вия для создания устройств, позволяющих автоматизировать обработку следов частиц.
A highly radiating zone (MARFE) just above the divertor X-point has been used to access the marginal transition regime P sep ≈ P thres to study the existence of a critical point for the L to H transition. Phase transition models predict that at the critical point the transition duration increases and the plasma parameters vary continuously between the L-and H-mode. In these experiments, the L to H transition duration increased 50-100 times over fast transitions. However, the evolution of E r shear, the edge density gradient, the H-mode pedestal, and fluctuations is essentially unchanged from that in fast transitions. The only difference is in the speed with which and the degree to which the fluctuation amplitudes are transiently reduced. This difference is understandable in terms of the time scales for fluctuation amplitude reduction ( 100 µs) and edge pressure gradient increase (several ms), provided the edge fluctuations are pressure-gradient driven.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.