Počet záznamů: 1
Coherent Control of Gamma-radiation Intensity by Vibrating Resonant Medium
Údaje o názvu Coherent Control of Gamma-radiation Intensity by Vibrating Resonant Medium [rukopis] / Aleš Stejskal Další variantní názvy Vlastnosti a šíření gama záření v rezonančním prostředí Osobní jméno Stejskal, Aleš (autor diplomové práce nebo disertace) Překl.náz Properties and propagation of gamma rays in resonant environment Vyd.údaje 2023 Fyz.popis 86 s. Poznámka Ved. práce Vít Procházka Ved. práce Vít Procházka Dal.odpovědnost Procházka, Vít, 1980- (vedoucí diplomové práce nebo disertace) Procházka, Vít, 1980- (školitel) Dal.odpovědnost Univerzita Palackého. Katedra experimentální fyziky (udelovatel akademické hodnosti) Klíč.slova Koherentní řízení intenzity gama záření * Mössbauerův jev * vysokofrekvenční vibrace rezonančního prostředí * časově rozlišená Mössbauerovská měření * FPGA * Mössbauerův spektrometr * Coherent gamma-radiation control * Mössbauer effect * high-frequency vibrating resonant medium * piezo-elemnt control * time-resolved Mössbauer measurements * FPGA * Mössbauer spectrometer Forma, žánr disertace dissertations MDT (043.3) Země vyd. Česko Jazyk dok. ukrajinština Druh dok. PUBLIKAČNÍ ČINNOST Titul Ph.D. Studijní program Doktorský Studijní program Aplikovaná fyzika Studijní obor Aplikovaná fyzika kniha
Kvalifikační práce Staženo Velikost datum zpřístupnění 00263968-138532166.pdf 49 6.7 MB 04.07.2023 Posudek Typ posudku 00263968-opon-904507953.pdf Posudek oponenta 00263968-ved-839919448.pdf Posudek vedoucího 00263968-opon-624121327.pdf Posudek oponenta Průběh obhajoby datum zadání datum odevzdání datum obhajoby přidělená hodnocení typ hodnocení 00263968-prubeh-164890988.pdf 03.02.2021 04.07.2023 13.09.2023 S Hodnocení známkou
Tato práce se zabývá koherentním ovládáním intenzity gama záření pomocí rezonanční bezodrazové interakce, tzv. Mössbauerova jevu, ve vibrujícím rezonančním prostředí. Mössbauerův jev se tradičně používá k analýze vlastností materiálů, ale nedávné poznatky v oblasti jaderné kvantové optiky zvýšily zájem o tento jev. Práce je inspirovaná nejnovějšími objevy a navazuje na nedávné publikace, které využívaly harmonicky vibrující rezonanční absorbátory pro manipulaci s gama zářením v časové a energetické doméně, což vedlo k objevení gama pulzů nebo akusticky indukované transparence. Koncept řízení intenzity gama záření pomocí vibrujícího absorbátoru je v této práci zobecněn na vibrace složené z více harmonických frekvencí, což umožňuje generování různorodých tvarů vibrací absorbátoru, které rozšiřují možnosti ovládání průběhů intenzity gama záření. Generování úzkých v čase oddělených jednoduchých a dvojitých gama pulzů o vysoké intenzitě nebo nově objevená krátkodobá akusticky indukovaná absorpce, jsou předpovězeny numerickými simulacemi a následně prokázány experimentálně. Podstatná část práce je věnována popisu speciálně vyvinutého experimentálního vybavení a metodice měření frekvenční odezvy piezoelektrického transduceru, který kmitá na vysokých frekvencích s pikometrovými amplitudami. V závěru práce jsou pak diskutovány experimentální nedokonalosti a omezení ovládání intenzity gama záření pomocí vibrujícího absorbátoru a jsou navrženy možné aplikace a další zlepšení.This study explores the coherent control of gamma-ray intensity by the resonant recoilless interaction, the so-called Mössbauer effect, in the vibrating resonant medium. The Mössbauer effect is traditionally used to analyse material properties, but recent findings in the field of nuclear quantum optics have increased interest in this phenomenon. Inspired by the current state of the art, this work follows on previous publications that used harmonically vibrating resonant absorbers to manipulate gamma radiation in the time and energy domain, which led to the discovery of gamma pulses or acoustically induced transparency. In this work, the concept of gamma radiation intensity control by vibrating absorber is generalised to multi-tone vibrations. More harmonic frequencies are used to create diverse profiles of the absorber motion, which extends the possibilities of controlling of the gamma radiation intensity waveforms. The generation of narrow well-separated, high-intensity, single and double gamma pulses, or the newly discovered short-time acoustically induced absorption, is predicted by numerical simulations and proven experimentally. A significant part of the presented work is devoted to the description of the purpose-built experimental equipment and the methodology for measuring the frequency response function of the piezoelectric transducer vibrating at high frequencies with picometre amplitudes. At the end, the experimental imperfections and limitations of the gamma radiation intensity control by vibrating absorber are discussed, and possible applications and further improvements are suggested.
Počet záznamů: 1