РГзобретение относится к технике искровых камер с бесфильмовым съемом информации и может быть использовано в ядерной физике, например, при исследовании различного рода взаимодействий ускоренного пучка частиц с мишенью, имеющей сравно1тельно небольшие размеры.
Известна изогнутая бесфильмовая искровая камера с акустическим съемом информации. Достоинство этой камеры состоит в том, .что силовые линии электрического поля практически совнадают с направлением частиц, вылетающих из ускорителя, что позволяет повысить эффективность и точность измерения координат в такой камере. Однако эта камера имеет сравнительно небольшую «светосилу, телесный угол захвата мал (азимутальный угол составляет 130°, полярный 12°), а значительное увеличение ширины электродов .приведет к падению эффективности и точности регистрации треков в камере.
Предлагаемая камера отличается от известной тем, что, с целью увеличения угла разлета частиц до 4я и повышения эффективности и точности регистрации треков, электроды камеры выполпены в виде концентрических полусфер, причем мишень установлена в цептре шара, образованного полусферическими электродами камеры, и приемники
ультразвука связаны с краями электродов по окружности.
На чертеже схематически изображена оппсываемая камера.
Камера содержит полусферические электроды 1, кольцевые стенки 2 камеры, прием1П1КИ ультразвука 3 и мишень 4.
Такое выполнение камеры позволяет почти полностью окружить мишень и при сравнительно небольших размерах мишени все частицы, вылетающие из нее, движутся практически по радиусу сферы, т. е. силовые липии электрического поля в камере всегда совпадают с направлением частиц, что повышает точность и эффективность регистрации. Способ съема информации, осуществляемый в описываемой камере, позволяет использовать как малый, так п большой зазор в камере, что особеппо важно в случае использования конверторов, когда измерения производятся по одному промежутку, заключенному между конверторами. Конверторы в этом случае выполняют полусферическими либо набранными из полусферических сегментов.
Кроме того, выполнение камеры с полусферическими электродами позволяет повысить давление в камере по сравпепию с атмосферным, что также увеличит эффективность и точность регистрации.
Предмет изобретения
Искровая камера, имеющая сплошные электроды, соединенные с приемниками ультразвука, отличающаяся тем, что, с целью увеличения угла разлета частиц до 4 и иовышеиия эффективности И точности регистрации треков, электроды камеры выполнены в виде концентрических нолусфер, причем мишень установлена в центре шара, образованного полусферическими электродами камеры, и ириемники ультразвука связаны с краями электродов по окружности.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для контроля и измерения времени памяти стримерной камеры | 1976 |
|
SU566221A1 |
Способ регистрации следов заряженных частиц в стримерной камере | 1980 |
|
SU886632A1 |
ПРЕОБРАЗОБАТЕЛЬ КООРДИНАТ ТРЕКОВ ИСКРОВОЙ КАМЕРЫ | 1970 |
|
SU260978A1 |
Стримерная камера | 1980 |
|
SU976786A1 |
Преобразователь координат треков искровой камеры в цифровой код | 1973 |
|
SU442495A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ АДРОНОВ | 1991 |
|
SU1760871A1 |
Способ калибровки оптической системы многозазорного трекового детектора | 1985 |
|
SU1291913A1 |
ИСТОЧНИК РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С СФОРМИРОВАННОЙ РАДИАЦИОННОЙ КАРТИНОЙ | 1995 |
|
RU2155413C2 |
СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ МНОГОКАДРОВОЙ ИМПУЛЬСНОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ | 2019 |
|
RU2731545C1 |
ДЕТЕКТОР ЧЕРЕНКОВА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ИМПУЛЬСОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НАНО- И СУБНАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ | 2008 |
|
RU2365944C1 |
Даты
1972-01-01—Публикация