ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ Российский патент 1995 года по МПК H01J43/04 

Описание патента на изобретение RU2046446C1

Изобретение относится к ядерной физике и физике высоких энергий, в частности к фотоэлектронным умножителям (ФЭУ).

Известен фотоэлектронный умножитель для работы с пластинчатыми сцинтилляторами ФЭУ 50 (Кацнельсон Б.В. Калугин А.М. Ларионов А.С. Электровакуумные электронные и ионные приборы. Справочник. М. Энергия, 1976, с. 386), [1] ФЭУ 50 состоит из цилиндрического корпуса с входным окном, на внутреннюю поверхность которого нанесен полупрозрачный фотокатод; двух фокусирующих электродов, размещенных вдоль фотокатода; динодной системы с корытообразными динодами и анода.

Известная конструкция является одноканальной, т.е. прибор не позволяет определить место образования световой вспышки вдоль фотокатода. Большой диаметр колбы ФЭУ 50 и сравнительно невысокие временные характеристики создают большие трудности для использования ФЭУ в целом ряде задач.

Известна конструкция фотоэлектронного умножителя, выбранная в качестве прототипа, состоящая из цилиндрического корпуса с боковым оптическим входным окном; массивным фотокатодом. нанесенным на металлический электрод; динодной системы с круговым расположением динодов и рефлексного анода [2] Круговое расположение динодов наиболее рациональное для работы с пластинчатыми сцинтилляторами.

Известная конструкция является одноканальной. К недостаткам относится также пониженная эффективность регистрации сцинтилляционного излучения, связанная с отсутствием оптического контакта между сцинтиллятором и фотокатодом. Прибор имеет малые размеры оптического входного окна, что также ограничивает его применение для регистрации сцинтилляционных излучений.

Сущность изобретения заключается в том, что в известной конструкции ФЭУ, содержащей корпус с боковым оптическим входным окном, внутри которого размещена динодная система, состоящая из динодов с круговым расположением, последний динод выполняется по крайней мере из двух электрически изолированных секций с независимыми выводами. На внутреннюю поверхность оптического окна наносятся полупрозрачный фотокатод и токопроводящие обкладки. Два фокусирующих электрода размещены вдоль фотокатода.

Выполнение последнего динода круговой динодной системы из нескольких элек- трически изолированных секций, имеющих независимые выводы для снятия сигналов, позволяет определить место прохождения частицы. Нанесение на внутреннюю поверхность оптического окна полупрозрачного фотокатода с токопроводящими обкладками и размещение двух фокусирующих электродов вдоль фотокатода повышает эффективность регистрации сцинтилляционного излучения.

Заявленное техническое решение позволяет получить многоканальный (количество каналов равно количеству изолированных секций последнего динода) фотоэлектронный умножитель с высокой эффективностью регистрации.

На чертеже представлена конструкция предлагаемого устройства.

Многоканальный фотоэлектронный умножитель содержит стеклянный цилиндрический корпус 1 оптическое входное окно 2, на внутреннюю поверхность которого нанесен полупрозрачный фотокатод 3 и токопроводящие обкладки 4. Вдоль фотокатода размещены фокусирующие электроды 5. Девять динодов 6-14 с круговым расположением ориентированы вдоль оси корпуса. Причем первый динод расположен непосредственно под оптическим входным окном 2. Секционный десятый динод 15. Рефлексный анод 16.

Многоканальный фотоэлектронный умножитель работает следующим образом. Заряженная частица или γ-квант, попадая в сцинтиллятор, производит возбуждение электронов, сопровождающееся их излучательными переходами в нормальное состояние. Световые вспышки, проходя во входное оптическое окно 2 и попадая в полупрозрачный фотокатод 3, выбивают фотоэлектроны в вакуум. Фотоэлектроны фокусируются электродами 5 на первый динод 6. Попадая на первый динод, они выбивают вторичные электроны, которые далее последовательно умножаются на последующих динодах. Напряжение на диноды ФЭУ подается таким образом, чтобы между каждой парой динодов создавалось электрическое поле, ускоряющее электроны от предыдущего динода к последующему и достаточное для умножения. В конечном счете электронная лавина падает на одну из секций динода 15, умножается и попадает на общий рефлексный анод 16. Известное расположение секции относительно сцинтиллятора позволяет определить место прохождения частицы.

Похожие патенты RU2046446C1

название год авторы номер документа
ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ С ПРОТЯЖЕННЫМ ФОТОКАТОДОМ 1993
  • Рыкалин В.И.
  • Дятченко В.А.
RU2064706C1
ФОТОУМНОЖИТЕЛЬ 2013
  • Бреховских Валерий Валентинович
  • Дятченко Владимир Алексеевич
  • Проухина Надежда Викторовна
  • Рыкалин Владимир Иванович
RU2587469C2
ФОТОУМНОЖИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДЬЮ ФОТОКАТОДА 2014
  • Дятченко Владимир Алексеевич
  • Медынский Михаил Вячеславович
  • Проухина Надежда Викторовна
  • Рыкалин Владимир Иванович
  • Сиродеев Рамиль Халимович
RU2588047C2
ТОНКИЙ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ СЧЁТЧИК 2015
  • Горин Александр Милославович
  • Медынский Михаил Вячеславович
  • Рыкалин Владимир Иванович
RU2599286C1
ФОТОУМНОЖИТЕЛЬ 2007
  • Дятченко Владимир Алексеевич
  • Медынский Михаил Вячеславович
  • Рыкалин Владимир Иванович
  • Садовский Сергей Анатольевич
  • Сиродеев Рамиль Халимович
RU2368978C2
ПОЗИЦИОННО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР НЕЙТРОНОВ 1992
  • Кузнецов Андрей Викторович
  • Алхазов Илья Дмитриевич
RU2087923C1
Блок детектирования для регистрации гамма-квантового излучения 2021
  • Рычков Евгений Михайлович
  • Гримов Александр Александрович
RU2775811C1
Фотоэлектронный умножитель 1980
  • Петров Игорь Алексеевич
  • Непомнящая Алевтина Анатольевна
SU930431A1
КАТОДНЫЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО ПРИБОРА ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЯХ 2011
  • Алымов Олег Витальевич
  • Левко Геннадий Владимирович
  • Лукьянов Валерий Николаевич
  • Серебряков Александр Сергеевич
  • Мамаева Галина Анатольевна
  • Филиппова Ольга Александровна
  • Фролов Виктор Михайлович
  • Коротун Валентин Павлович
RU2487433C1
ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ С ПЛАТОЙ ГАЗОВОГО ЭЛЕКТРОННОГО УМНОЖИТЕЛЯ 2021
  • Маккинни, Кевин Скотт
RU2802723C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 046 446 C1

Реферат патента 1995 года ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ

Использование: ядерная физика высоких энергий, для регистрации частиц. Сущность изобретения: фотоэлектронный умножитель содержит корпус с оптическим входным окном, внутри которого размещена динодная система, состоящая из динодов с круговым расположением. Фотокатод (ФК) выполнен полупрозрачным с проводящими обкладками и нанесен на внутреннюю поверхность оптического входного окна, два фокусирующих электрода размещены вдоль ФК, а последний динод выполнен по крайней мере из двух электрически изолированных секций, имеющих независимые выводы. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 046 446 C1

ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ, содержащий корпус с боковым оптическим окном, внутри которого размещен фотокатод и динодная система, состоящая из динодов с круговым расположением, отличающийся тем, что в него дополнительно введены два фокусирующих электрода и токопроводящие обкладки, фотокатод выполнен полупрозрачным и нанесен на внутреннюю поверхность оптического окна, ограниченную токопроводящими обкладками, два фокусирующих электрода размещены вдоль фотокатода, а последний динод выполнен по крайней мере из двух электрически изолированных секций, имеющих независимые выводы.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года RU2046446C1

Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Берковский А.Г
и др
Вакуумные фотоэлектронные приборы
М.: Радио и связь, 1988, с
Рогульчатое веретено 1922
  • Макаров А.М.
SU142A1

RU 2 046 446 C1

Авторы

Рахматов Владимир Евгеньевич

Соловьев Юрий Александрович

Рыкалин Владимир Иванович

Даты

1995-10-20Публикация

1992-03-30Подача