ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.02.2021

Просмотров: 2277

Скачиваний: 2

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

Искровая

Искровая

камера

камера

Искровая

камера

является

управляемым

трековым

детектором

который

запускается

внешними

счётчиками

.

Искровая

камера

представляет

собой

систему

последовательных

искровых

счётчиков

Она

состоит

из

серии

параллельных

металлических

пластин

,

пространство

между

которыми

заполнено

инертным

газом

Расстояние

между

пластинами

1

см

Внешние

управляющие

счётчики

фиксируют

факт

прохождения

заряженной

частицы

через

искровую

камеру

и

инициируют

подачу

на

её

пластины

короткого

 (10–100 

нс

высоковольтного

импульса

чередующейся

полярности

так

что

между

двумя

соседними

пластинами

появляется

разность

потенциалов

 10 

кВ

В

местах

прохождения

частицы

между

пластинами

возникают

искровые

разряды

направленные

вдоль

поля

  (

перпендикулярно

пластинам

). 

Совокупность

этих

последовательных

разрядов

формирует

трек

частицы

.

Трек

может

быть

зафиксирован

либо

оптическими

методами

(

например

сфотографирован

), 

либо

электронными

В

этом

последнем

случае

пластины

заменяются

металлическими

нитями

образующими

координатную

сетку

Импульсы

тока

возникающие

в

нитях

при

появлении

искр

регистрируются

электромагнитными

методами

например

с

помощью

ферритовых

колец

нанизанных

на

каждую

нить

и

анализируются

ЭВМ

Пространственное

разрешение

обычной

искровой

камеры

0.3 

мм

Частота

срабатывания

 10-100 

Гц

Искровые

камеры

могут

иметь

длину

несколько

метров


background image

Г

Г

Чарпак

Чарпак

Georges

Charpak

р

. 1924

Нобелевская

премия

по

физике

1992 

г

Г

Чарпак

За

открытие

и

создание

детекторов

частиц

в

частности

многопроволочной

пропорциональной

камеры

.


background image

Типичные

Типичные

пространственные

пространственные

и

и

временные

временные

характеристики

характеристики

трековых

трековых

и

и

координатных

координатных

детекторов

детекторов

Тип

детектора

Пространственное

разрешение

мм

Временное

разрешение

сек

Мертвое

время

сек

Эмульсии

Камера

Вильсона

Диффузионная

камера

Пузырьковая

камера

Искровая

камера

Стримерная

камера

Пропорциональная

камера

Дрейфовая

камера

Кремниевые

микрострипы

10

0.3 
0.5 

0.1 

0.1

0.3 

0.2-0.3 

0.05

0.3 

0.1

0.2 

0.01

0.02 

0.1 

10

10

2

10

6

10

9

10

8

2

10

9

10

0.01 

0.1 

10

0.1 

2

10

7

10

10

Пространственное

разрешение

 — 

точность

локализации

места

прохождения

частицы

в

детекторе

Временное

разрешение

 — 

минимальный

интервал

времени

между

прохождениями

двух

частиц

которые

регистрируются

как

отдельные

события

Мёртвое

время

 — 

интервал

времени

после

регистрации

частицы

в

течение

которого

детектор

остается

нечувствительным

к

регистрации

следующей

частицы

.  

Эффективность

регистрации

— 

вероятность

регистрации

частицы

при

попадании

её

в

рабочий

объем

детектора

.  

 
 


background image

Калориметры

Калориметры

Калориметры

предназначены

главным

образом

для

измерения

полной

энергии

высокоэнергичных

  (

в

том

числе

и

нейтральных

частиц

Детекторы

с

газовой

и

жидкой

рабочей

средой

не

удобны

для

этой

цели

так

как

имеют

низкую

плотность

.

Однородные

твёрдотельные

детекторы

(

сцинтилляторы

полупроводники

и

др

.) 

также

невозможно

изготовить

таких

размеров

чтобы

обеспечить

полное

поглощение

энергии

релятивистских

и

слабоионизующих

частиц

Проблема

решается

использованием

 «

сэндвичей

», 

состоящих

из

чередующихся

слоёв

поглощающих

и

детектирующих

сред

В

качестве

поглотителей

могут

быть

взяты

такие

плотные

и

сильно

поглощающие

материалы

как

железо

и

свинец

В

качестве

детекторов

 —

твёрдые

сцинтилляторы

или

свинцовые

стёкла

эффективно

генерирующие

черенковское

излучение

Частица

попадая

в

такой

твёрдотельный

сэндвич

создаёт

быстро

размножающийся

по

мере

продвижения

вглубь

калориметра

каскад

 (

ливень

вторичных

частиц

Энергия

первичной

частицы

трансформируется

в

энергии

частиц

каскада

а

также

в

возбуждение

и

ионизацию

среды

Если

обеспечить

размеры

калориметра

достаточные

для

остановки

и

поглощения

всех

вторичных

частиц

то

задача

будет

решена

сбором

и

суммированием

всех

сигналов

с

детектирующих

слоёв

.  


background image

Калориметры

Калориметры

Калориметры

делятся

на

два

класса

электромагнитные

и

адронные

Электромагнитные

калориметры

служат

для

измерения

энергии

электронов

позитронов

и

фотонов

с

энергией

больше

 100 

МэВ

  (

они

пригодны

и

для

регистрации

мюонов

). 

Каскад

вторичных

частиц

развивается

за

счёт

генерации

тормозного

излучения

и

рождения

электрон

-

позитронных

пар

Толщина

электромагнитного

калориметра

 — 

десятки

сантиметров

.

В

адронных

калориметрах

первичный

адрон

производит

главным

образом

вторичные

адроны

в

реакциях

неупругого

взаимодействия

Адронные

ливни

имеют

б

ò

льшие

размеры

чем

электромагнитные

(

соответственно

толщина

адронного

калориметра

может

достигать

нескольких

метров

), 

и

подвержены

значительно

б

ò

льшим

флуктуациям

в

числе

и

типе

вторичных

частиц

Кроме

того

лишь

небольшая

доля

энергии

первичного

адрона

остаётся

в

детектирующем

материале

калориметра

В

этой

связи

энергетическое

разрешение

адронных

калориметров

в

десятки

раз

хуже

электромагнитных

Энергетическое

разрешение

калориметров

Δ

Е

/

Е

пропорционально

1

Е

т

е

улучшается

с

ростом

энергии

При

энергии

частицы

100 

ГэВ

оно

составляет

доли

процента

для

электромагнитного

калориметра

и

проценты

для

адронного

Временн

ò

е

разрешение

калориметра

определяется

  «

быстродействием

» 

его

детектирующей

среды

.  


Смотрите также файлы