ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.02.2021

Просмотров: 2269

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

Ионизационные

Ионизационные

детекторы

детекторы

Газонаполненные

детекторы

(

счетчики

благодаря

хорошей

чувствительности

к

излучениям

разных

видов

,

относительной

простоте

и

дешевизне

являются

широко

распространенными

приборами

регистрации

излучений

Такой

детектор

представляет

собой

заполненную

газом

среду

в

объеме

которой

расположены

два

электрода

.  

Детектор

включается

в

электрическую

цепь

схема

которой

показана

на

рисунке

Здесь

C

i

  —

общая

емкость

счетчика

и

входа

усилителя

R

i

 —

сопротивление

нагрузки

На

счетчик

подают

высокое

напряжение

V

создающее

в

газовом

объеме

счетчика

электрическое

поле

E

Рабочее

напряжение

подаваемое

на

электроды

счетчика

,

зависит

от

давления

газа

которое

для

различных

режимов

работы

детектора

может

меняться

в

широких

пределах

.  

Регистрация

частиц

происходит

следующим

образом

.

Частица

попадая

внутрь

счетчика

вызывает

ионизацию

газа

.

Электроны

тяжелые

положительные

и

отрицательные

ионы

,

образованные

ионизирующей

частицей

двигаясь

в

электрическом

поле

испытывают

многократные

столкновения

упругие

и

неупругие

с

молекулами

газа

Средняя

скорость

направленного

движения

электронов

и

ионов

пропорциональна

напряженности

электрического

поля

и

обратно

пропорциональна

давлению

газа

.  


background image

Ионизационные

Ионизационные

детекторы

детекторы

Возникающий

ток

обусловлен

в

основном

электронами

так

как

их

подвижность

на

три

порядка

выше

чем

подвижность

тяжелых

ионов

Импульс

напряжения

на

сопротивление

R

i

усиливается

и

подается

на

регистрирующую

аппаратуру

  

На

рисунке

показана

зависимость

амплитуды

импульса

напряжения

на

выходе

газонаполненного

детектора

от

напряжения

на

его

электродах

  (

предполагается

что

постоянная

времени

1 1

R C

τ

=

много

больше

времени

собирания

заряда

в

детекторе

). 

Кривые

 1 

и

 2 

относятся

к

случаям

различной

начальной

ионизации

большей

для

кривой

 2. 

Эти

кривые

называют

вольт

-

амперной

характеристикой

   

счетчика

Каждую

кривую

можно

разделить

на

характерные

участки

На

участке

 I 

происходят

два

конкурирующих

процесса

:

собирание

зарядов

на

электродах

и

рекомбинация

ионов

в

газовом

объеме

При

увеличении

поля

скорость

ионов

увеличивается

что

уменьшает

вероятность

рекомбинации


background image

Ионизационные

Ионизационные

детекторы

детекторы

На

участке

 II 

практически

все

заряды

образованные

в

детекторе

собираются

на

электродах

Этот

участок

кривой

называют

областью

насыщения

Именно

в

этой

области

работают

ионизационные

камеры

При

дальнейшем

увеличении

напряжения

электроны

,

созданные

в

результате

первичной

ионизации

ускоряются

полем

настолько

что

становятся

способными

при

столкновении

с

нейтральными

атомами

газа

ионизировать

их

,

т

.

е

создавать

некоторое

число

вторичных

ионов

Происходит

газовое

усиление

При

этом

амплитуда

импульса

сначала

растет

пропорционально

первичной

ионизации

это

пропорциональная

область

  (

ПО

). 

В

этой

области

 III 

работают

так

называемые

пропорциональные

счетчики

.  

Область

работы

пропорциональных

счетчиков

затем

сменяется

областью

ограниченной

пропорциональности

  IV

(

ООП

). 

Наконец

на

участке

 V 

газовое

усиление

возрастает

настолько

что

собираемый

заряд

не

зависит

от

первичной

ионизации

Это

так

называемая

область

Гейгера

Однако

разряд

как

и

в

предыдущих

областях

остается

вынужденным

т

е

начинается

после

прохождения

ионизирующей

частицы


background image

Микростриповые

Микростриповые

детекторы

детекторы

Для

очень

точного

определения

координат

частиц

используют

полупроводниковые

микростриповые

детекторы

Они

представляют

собой

пластины

монокристалла

кремния

на

одну

из

поверхностей

которых

наносятся

тонкие

электроды

(

стрипы

), 

отстоящие

друг

от

друга

на

расстоянии

 20 

мкм

а

другая

покрывается

металлическим

слоем

На

электроды

подается

напряжение

несколько

вольт

Электронно

-

дырочные

пары

образованные

пролетающей

заряженной

частицей

в

кристалле

двигаются

к

ближайшим

электродам

и

регистрируются

в

виде

импульсов

тока

Пространственное

разрешение

микростриповых

детекторов

уступает

только

ядерным

эмульсиям

и

достигает

 10 

мкм

Временн

ò

е

разрешение

– 10

8

с

Микростриповые

детекторы

а

также

прецизионные

многослойные

пропорциональные

камеры

и

дрейфовые

камеры

часто

используют

в

качестве

центральных

(

или

вершинных

)

детекторов

непосредственно

окружающих

мишень

  (

или

место

столкновения

пучков

в

коллайдерах

). 

Центральные

детекторы

играют

важную

роль

в

современных

экспериментах

на

ускорителях

высоких

энергий

Они

фиксируют

практически

со

100%-

ной

вероятностью

продукты

взаимодействия

пучка

с

мишенью

в

точке

их

зарождения

и

определяют

направление

их

вылета

Более

габаритные

детекторы

окружающие

центральный

детектор

предназначены

для

идентификации

этих

родившихся

и

вторичных

частиц

и

определения

их

характеристик

 (

координат

импульсов

энергий

и

др

.). 


background image

Сцинтилляционные

Сцинтилляционные

детекторы

детекторы

Первый

сцинтилляционный

детектор

представлял

собой

экран

покрытый

слоем

ZnS

Вспышки

возникавшие

при

попадании

в

него

заряженных

частиц

фиксировались

с

помощью

микроскопа

Именно

с

таким

детектором

Гейгер

и

Марсден

в

 1909 

г

проводили

опыты

по

рассеянию

α

-

частиц

атомами

золота

,

приведшие

к

открытию

атомного

ядра

Обычно

световые

вспышки

от

сцинтиллятора

регистрируют

фотоэлектронными

умножителями

  (

ФЭУ

). 

Фотоны

возникшие

в

сцинтилляторе

под

действием

заряженной

частицы

по

светопроводу

достигают

ФЭУ

и

через

его

стеклянную

стенку

попадают

на

фотокатод

.  


Смотрите также файлы