Le profil de dépôt d’énergie électronique présente-t-il un pic de Bragg?

Ben

Le profil de dépôt d’énergie électronique présente-t-il un pic de Bragg?


Le profil de dépôt d’énergie d’un faisceau d’électrons impactant un matériau a cette forme caractéristique (

1 MeV

poutre en Cu solide): *

Profil approximatif d'un faisceau de 1 MeV en cuivre

Quel mécanisme physique ferait référence au dépôt d’énergie de pointe à ~

.2 mm

dans l’intrigue ci-dessus? J’ai vu dans la littérature que le pic de Bragg d’un faisceau d’électrons n’est jamais observé, et je pensais que cela était dû à un décalage? Mais je me demandais si ce pic est, en effet, un pic de bragg?

* En utilisant l’approximation de https://accelconf.web.cern.ch/accelconf/e04/PAPERS/THPLT122.PDF

dmckee ♦

Le Particle Data Group publications de Le Livre des données de particules est un bon point de départ pour ce genre de questions. Vous voulez le chapitre sur le passage du rayonnement à travers la matière (lien PDF) .

Réponses


 hsinghal

Le pic de Bragg se produit juste avant la fin de la plage car la particule dépose toute son énergie près du pic de Bragg.

Absorption

réduction d’énergie

plus d’absorption. Près du pic de Bragg, ce mécanisme domine et presque toute l’énergie est déposée dans ce petit volume.

Le graphique de dépôt d’énergie ci-dessus ne peut pas être considéré comme un pic de Bragg, il montre un certain pic mais ce n’est pas le pic de Bragg car 1. il est large 2. il ne se produit pas près de la fin de la plage mais dans 1/3 de la plage.

Il a été suggéré que le pic d’électrons de Bragg pourrait se produire autour de 1 keV où l’électron n’a presque pas d’énergie à déposer.

Comme vous le savez, l’électron dépose son énergie par diffusion multiple des noyaux (interaction électeur-ion), et l’énergie perdue dépend de 1. L’énergie de l’électeur et 2. Le temps passé près de l’ion. Avec la perte d’énergie, la vitesse de l’électron diminue, ce qui augmente le temps passé près des ions (entraînant plus de dépôt d’énergie) mais avec de plus en plus de perte d’énergie, l’électron aura moins d’énergie à déposer, ces deux processus contradictoires font le compromis à un moment donné et vous observerez le pic de dépôt d’énergie.

 

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