核力スピンフリップ振幅の存在が示唆されたのは米国ブルックヘブン国立研究所のRHIC加速器における偏極度計の開発おいてである。これは陽子シンクロトロン内にフィラメント状の炭素標的を挿入して偏極陽子ビームにかざすことにより散乱されてくる炭素の左右非対称性を測定することにより判明した。本研究ではその逆運動学を用いてシンクロトロンで加速中の重イオンビームに偏極陽子ガスジェットターゲットを用いて偏極解析能を測定しようという試みである。加速ビームの核種を変えることによりその原子核依存性を解明することができる。 具体的に実現を目指しているJ-PARCの主リングにおいてはそのビームバンチが50nsと長いためバンチ通過時間を起点とした飛行時間測定法によるバックグラウンドとの見分けが非常に困難である。最終年度の本年度においてはその運動学をシミュレーションプログラムにより解析し、反跳陽子の一部はMeV以下のエネルギーしか持たないことがわかっているので、長いバンチ長のビームにおいても飛行時間測定を可能にする手法のR&Dを行った。 光子のバックグラウンドが多い環境で低エネルギーイオンを測定するために、四重極電場で90度曲げてイオンをチャンネルトロンで捕らえる実験を行い反跳イオン検出器のデザインを完成した。現在他の予算を使い、反跳イオン検出器の建設に取り掛かっている。スピンフリップの実験が実現する前に、理化学研究所において電子散乱実験に組み込みその動作確認を行うyお定である、
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