ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.02.2021

Просмотров: 2283

Скачиваний: 2

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

Сцинтилляционные

Сцинтилляционные

детекторы

детекторы

ФЭУ

представляет

собой

баллон

внутри

которого

в

вакууме

располагается

фотокатод

и

система

последовательных

динодов

находящихся

под

положительным

увеличивающемся

от

динода

к

диноду

электрическим

потенциалом

В

результате

фотоэффекта

из

фотокатода

вылетают

электроны

,

которые

затем

ускоряясь

в

электрическом

полем

направляются

на

систему

динодов

где

за

счет

вторичной

  (

ударной

электронной

эмиссии

образуют

нарастающую

от

динода

к

диноду

электронную

лавину

,

поступающую

на

анод

Коэффициент

усиления

ФЭУ

(

число

электронов

достигших

анода

  

при

выбивании

из

фотокатода

одного

электрона

составляет

 10

5

–10

6

но

может

достигать

и

 10

9

что

позволяет

получить

на

выходе

ФЭУ

легко

регистрируемый

электрический

импульс

Временн

ó

е

разрешение

ФЭУ

составляет

10

8

–10

9

с


background image

Черенковский

Черенковский

детектор

детектор

Принцип

работы

этого

детектора

основан

на

регистрации

излучения

открытого

П

.

А

Черенковым

в

1934 

г

и

возникающего

при

движении

заряженной

частицы

в

прозрачной

среде

со

скоростью

v

большей

скорости

света

u

в

этой

среде

Поскольку

с

u

n

=

где

с

— 

скорость

света

в

вакууме

а

n —

показатель

преломления

среды

то

условие

возникновения

черенковского

излучения

имеет

вид

с

v

n

>

Черенковское

свечение

является

когерентным

излучением

диполей

образующихся

в

результате

поляризации

среды

пролетающей

заряженной

частицей

и

возникает

при

возвращении

этих

диполей

(

поляризованных

атомов

в

исходное

неполяризованное

состояние

Если

частица

двигается

медленно

то

диполи

успевают

поворачиваться

в

её

направлении

Поляризация

среды

при

этом

симметрична

относительно

координаты

частицы

И

излучения

отдельных

диполей

при

возвращении

в

исходное

состояние

гасят

друг

друга

При

движении

частицы

со

  «

сверхсветовой

» 

скоростью

за

счёт

запаздывающей

реакции

диполей

они

преимущественно

ориентируются

в

направлении

движения

частицы

Итоговая

поляризация

оказывается

несимметричной

относительно

местоположения

частицы

и

излучение

диполей

нескомпенсированным


background image

Черенковский

Черенковский

детектор

детектор

Фотоны

черенковского

излучения

испускаются

под

углом

θ

к

направлению

движения

частицы

причем

величина

угла

определяется

соотношением

1

cos

n

θ

β

=

где

β

=

 v/c

Это

соотношение

легко

понять

на

основе

принципа

Гюйгенса

Огибающая

световых

волн

для

частицы

двигающейся

со

скоростью

>

u

представляет

собой

конус

вершина

которого

совпадает

с

положением

частицы

в

данный

момент

 (

точка

Р

на

рисунке

), 

а

нормали

т

к

образующим

конуса

показывают

направление

распространения

черенковского

света

На

рисунке показано

как

частица

проходившая

в

момент

времени

t

через

точку

Р

породила

сферическую

электромагнитную

волну

которая

за

время

τ

распространилась

от

точки

Р

на

расстояние

с

R u

n

τ

τ

=

=

За

то

же

время

частица

двигающаяся

со

скоростью

>

прошла

путь

v

τ

>

и

оказалась

в

точке

Р

Волна

от

точки

Р

ещё

не

успела

распространиться

в

веществе

Конус

АР

А

граница

области

занятой

черенковской

электромагнитной

волной

  (

её

фронт

к

моменту

+

τ

Угол

θ

это

угол

между

перпендикуляром

,

опущенным

из

точки

Р

на

образующую

конуса

АР

и

линией

движения

частицы

  (

прямой

РР

). 

Очевидно

косинус

этого

угла

равен

отношению

длин

отрезков

и

РР

т

.

е

. cos

θ

=

u

/

=

1

/

β

n


background image

Черенковский

Черенковский

детектор

детектор

Энергия

частицы

конвертируемая

в

черенковское

излучение

мала

по

сравнению

с

её

ионизационными

потерями

Число

фотонов

излучаемых

на

 1 

см

пути

в

зависимости

от

среды

 (

радиатора

колеблется

от

нескольких

единиц

до

нескольких

сот

Это

излучение

можно

наблюдать

визуально

и

регистрировать

с

помощью

фотоплёнки

или

ФЭУ

Зависимость

угла

излучения

θ

от

β

позволяет

определяя

этот

угол

найти

скорость

и

энергию

частицы

С

помощью

черенковского

детектора

можно

регистрировать

частицы

с

энергиями

вплоть

до

 100 

ГэВ

.  

Черенковский

счетчик

позволяет

эффективно

выделять

высокоэнергичные

релятивистские

частицы

на

уровне

большого

фона

низкоэнергичных

частиц

Черенковский

детектор

состоит

из

радиатора

  (

он

может

быть

твёрдым

жидким

или

газообразным

), 

оптической

системы

обеспечивающей

сбор

и

  «

доставку

» 

черенковских

фотонов

к

фотокатоду

ФЭУ

  (

светопровода

и

самого

ФЭУ

(

или

нескольких

ФЭУ

). 

Разрешающее

время

черенковских

счетчиков

не

превосходит

 10

9

с

  

α

регистрируемая

частица

, 1 

радиатор

,  

светопровод

, 3 

ФЭУ


background image

Камера

Камера

Вильсона

Вильсона

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В

камере

Вильсона

треки

заряженных

частиц

становятся

видимыми

благодаря

конденсации

перенасыщенного

пара

на

ионах

газа

образованных

заряженной

частицей

Перенасыщение

достигается

быстрым

уменьшением

давления

за

счёт

расширения

рабочего

объёма

На

ионах

конденсируются

капли

жидкости

которые

вырастают

до

размеров

достаточных

для

наблюдения

 (10

3

–10

4

см

и

фотографирования

при

хорошем

освещении

Пространственное

разрешение

камеры

Вильсона

обычно

0.3 

мм

Рабочей

средой

чаще

всего

является

смесь

паров

воды

и

спирта

под

давлением

0.1–2 

атмосферы

  (

водяной

пар

конденсируется

главным

образом

на

отрицательных

ионах

пары

спирта

  –

на

положительных

).  

фотокамера

траектория

частицы


Смотрите также файлы