論文の概要: Strong scattering and parallel guiding of ultracold neutrons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2009.07900v1
- Date: Wed, 16 Sep 2020 19:18:51 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-02 02:08:31.799757
- Title: Strong scattering and parallel guiding of ultracold neutrons
- Title(参考訳): 超低温中性子の強散乱と並列誘導
- Authors: Zhehui Wang, Marcel Demarteau, C. L. Morris, and Yanhua Shih
- Abstract要約: 10NeV以下の運動エネルギーを持つ超低温中性子では、2pi l_c / lambdaleq 1$の強い散乱がCと7$Liのメタマテリアルで得られる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.425234252803357
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: For ultracold neutrons with a kinetic energy below 10 neV, strong scattering,
characterized by $2\pi l_{c} / \lambda\leq 1$, can be obtained in metamaterials
of C and $^7$Li. Here $l_{c}$ and $\lambda$ are the coherent scattering mean
free path and the neutron wavelength, respectively. UCN interferometry and
high-resolution spectroscopy (nano-electronvolt to pico-electronvolt
resolution) in parallel waveguide arrays of neutronic metamaterials are given
as examples of new experimental possibilities.
- Abstract(参考訳): 10nev以下の運動エネルギーを持つ超低温中性子では、cと^7$liのメタマテリアルで2\pi l_{c} / \lambda\leq 1$の強い散乱が得られる。
ここで、$l_{c}$と$\lambda$はそれぞれ、コヒーレント散乱の平均自由経路と中性子波長である。
中性子メタマテリアルの並列導波路アレイにおけるudn干渉法と高分解能分光(nano-electronvolt-pico-electronvolt resolution)は、新しい実験可能性の例である。
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