ЭМИССИОННЫЙ КАЛОРИМЕТР Российский патент 2015 года по МПК G01T1/18 

Описание патента на изобретение RU2549611C2

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано в ядерной физике и астрофизике.

Известно устройство (К. Клайнкнехт. Детекторы корпускулярных излучений. Издательство ″Мир″, 1990, с.166) для измерения энергии частиц, состоящее из слоев поглотителя и активных элементов (сандвич), установленных перпендикулярно пучку падающих частиц. В качестве активных элементов чаще всего используются сцинтилляторы, свет с которых собирается переизлучающими волокнами и регистрируется фотодетекторами (фотоумножителями). Радиационная стойкость (уменьшение световыхода в е раз) лучших сцинтилляторов не превышает 5 Мрад. Кроме того, длительность импульса с таких детекторов около 70 нс (по основанию), что при больших потоках частиц (как, например, на современных коллайдерах) приводит к недопустимым просчетам. Дополнительная трудность в использовании таких детекторов связана с фотодетекторами. Наиболее распространенными фотодетекторами являются фотоумножители, которые чувствительны к магнитным полям и требуют магнитной экранировки, что очень трудно реализовать при магнитных полях сверхпроводящих магнитов.

С другой стороны, предложено устройство (С. Adloff, D. Attle, J. Blaha et al. arXiv: 3197v2) для измерения энергии частиц, состоящее из микрозазорных газовых камер.

У такого устройства имеются следующие недостатки:

1) сложная конструкция детектора, содержащего много элементов;

2) длительность сигнала определяется дрейфовым зазором и при минимальном зазоре 3 мм будет равняться около 60 нс (скорость дрейфа в газе около 20 нс/мм);

3) в газовом зазоре реализуются случаи рассеяния электрона газа под большим углом относительно частицы ливня, у такой частицы большой пробег в газе соответствует аномально большому эффективному энерговыделению (″Техасские башни″), что резко ухудшает энергетическое разрешение калориметра.

Задача, решаемая изобретением - резкое упрощение конструкции активного элемента, уменьшение разрешающего времени (длительности импульса) и подавление ″Техасских башен″.

На чертеже изображено заявляемое устройство. Оно включает поглотитель 1 и активный элемент 2, который состоит из двух электродов, наполненных газом (неон, аргон, гелий и т.д.) при атмосферном давлении и разделенных зазором около 100 мкм, на один из них подается напряжение порядка 50 кВ/см, а с другого электрода снимается сигнал для амплитудного анализа.

Калориметр работает следующим образом. Частицы ливня, образуемого электронами или адронами, выбивают из материала поглотителя на границе с активным элементом электроны вторичной эмиссии малой энергии (~эВ). Они попадают в газовый объем активного элемента, где в сильном электрическом поле усиливаются в 104-105. Вероятность высокоэнергетичной частицы произвести в этом зазоре ионизацию мала и, кроме того, равномерно распределена по длине зазора, что делает сигнал от этой частицы пренебрежимо малым по сравнению с электроном вторичной эмиссии. Поскольку число электронов вторичной эмиссии пропорционально числу ливневых частиц, то измеряемая амплитуда электронов вторичной ионизации будет пропорциональна энергии налетающей частицы.

Преимущества этого метода:

- очень простая конструкция активного элемента по сравнению со всеми существующими элементами;

- радиационная стойкость превышает практические требования;

- длительность сигнала на уровне наносекунд, а временное разрешение около 100 пс;

- сильно подавлен эффект образования ″Техасских башен″;

- амплитудный спектр ионизационных потерь от электрона вторичной эмиссии не будет иметь распределения Ландау, поскольку в данном случае в газовом зазоре не будет происходить больших передач электронам газовых молекул. Таким образом, амплитуда сигнала с такого калориметра пропорциональна числу электронов вторичной ионизации (а не ионизационным потерям ливневых частиц, как в аналоговых калориметрах). И можно ожидать улучшения энергетического разрешения.

Похожие патенты RU2549611C2

название год авторы номер документа
ЦИФРОВОЙ КАЛОРИМЕТР 2006
  • Крышкин Виктор Иванович
RU2351951C2
КАЛОРИМЕТР 1992
  • Бицадзе Георгий Сергеевич[Ru]
  • Масааки Кобаяши[Jp]
  • Рыкалин Владимир Иванович[Ru]
RU2073886C1
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КАЛОРИМЕТР 2004
  • Крышкин Виктор Иванович
RU2279691C2
ПУЧКОВЫЙ МОНИТОР 2014
  • Скворцов Виктор Васильевич
RU2616930C2
ДЕТЕКТОР ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 2005
  • Коробкин Анатолий Владимирович
  • Гарушев Эдуард Александрович
  • Коробкина Екатерина Анатольевна
RU2287172C2
Ионизационный калориметр для измерения энергии частиц космических лучей способом эмульсионных стопок 1961
  • Григоров Н.Л.
  • Рапопорт И.Д.
SU145779A1
Ливневый спектрометр электронов и адронов 1983
  • Сильвестров Л.В.
SU1115590A1
Калориметр 1987
  • Качнов Г.И.
  • Мануйлов И.В.
  • Поляков В.А.
  • Рыкалин В.И.
SU1517572A1
Спектрометр электронов и гамма-квантов 1972
  • Вовенко А.С.
  • Лихачев М.Ф.
  • Савин И.А.
  • Сильвестров Л.В.
  • Шабашов М.Ф.
  • Лупильцев В.П.
  • Коллар Д.
  • Павлович П.
  • Ружичка Я.
  • Сидорова В.И.
  • Тяпкин А.А.
  • Зрелов В.П.
SU416648A1
Энергоанализатор электронов по вре-МЕНи пРОлЕТА 1979
  • Сорокин Олег Михайлович
SU851297A1

Реферат патента 2015 года ЭМИССИОННЫЙ КАЛОРИМЕТР

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано в ядерной физике и астрофизике. Эмиссионный калориметр для измерения энергии частиц представляет собой сандвич из поглотителя и активных элементов, расположенных перпендикулярно падающим частицам, при этом активные элементы состоят из двух электродов, разделенных газовым зазором около 100 мкм при атмосферном давлении, один из электродов подключен к источнику напряжения порядка 50 кВ/см, а другой электрод подключен к блоку амплитудного анализа. Технический результат - упрощение конструкции устройства, улучшение временного разрешения и повышение радиационной стойкости. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 549 611 C2

Эмиссионный калориметр для измерения энергии частиц, представляющий сандвич из поглотителя и активных элементов, расположенными перпендикулярно падающим частицам, отличающийся тем, что активные элементы состоят из двух электродов, разделенных газовым зазором около 100 мкм при атмосферном давлении, один из электродов подключен к источнику напряжения порядка 50 кВ/см, а другой электрод подключен к блоку амплитудного анализа.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2549611C2

КАЛОРИМЕТР ИМПУЛЬСНОГО ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 2004
  • Тарасов Михаил Диодорович
  • Петрушин Олег Николаевич
  • Савельев Юрий Александрович
  • Тараканов Михаил Юрьевич
RU2282213C2
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОГО ДЕТЕКТОРА РЕАКТОРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 2001
  • Сулаберидзе В.Ш.
  • Чернобровкин Ю.В.
RU2206905C2
Калориметр для измерения энергетических характеристик гелиотехнических отражателей 1982
  • Тугов Александр Иванович
  • Гладилин Владимир Иванович
  • Бирюков Александр Никитович
SU1076774A1
EP 1116942 A1, 18.07.2001

RU 2 549 611 C2

Авторы

Крышкин Виктор Иванович

Скворцов Виктор Васильевич

Даты

2015-04-27Публикация

2013-03-19Подача