3
висимость изменения интенсивности от длины пройденного пути, причем экстраполяция производится прямой, касательной к кривой пробега в точке перегиба, т. е. точке с максимальной производной. Скорость частицы в веществе даже в конце пробега значительно больше скорости звука в данном материале, поэтому механическое напряжение возникает одновременно по всей длине пробега частицы. Это напряжение распространяется со скоростью звука в стержне и через время, равное отношению расстояния от точки остановки пучка до преобразователя к скорости звука в стержне, регистрируется пьезопреобразователем. Измеряя время между импульсом тока пучка частиц и началом акустического сигнала с датчика, можно найти длину пробега, которая однозначно связана с энергией частиц. Так как величина механического напряжения в любой данной точке стержня
dE д, пропорциональна - , форма электрического
сигнала с ньезоиреобразователя дает кривую пробега.
Для тяжелых частиц по форме первого пика акустического сигнала можно определить распределение частиц по энергии, т. е. спектр. Измеряя длительность первого пика.
I этом случае можно создать прибор, автоматически измеряющий ширину спектра ускоренных частиц.
Для электронов максимальный сигнал соответствует точке перегиба на кривой пробега.
В этом случае, определяя положение этой
точки, можно определять величину средней
энергии частиц.
Одновременно описанное устройство может выполнять функции обычного цилиндра Фарадея. В этом случае сигнал снимается с сопротивления 7.
И р е д м е т изобретения
Цилиндр Фарадея с акустическим съемом информации, содержащий расположенный на пути пучка заряженных частиц электрод с встроенными в него акустически согласованными пьезопреобразователями, которые через усилители подключены к схеме регистрации, отличающийся тем, что, с целью расширения области применения, электрод выполнен в виде цилиндрического стержня, а иьезопреобразователи встроены в нем на расстоянии больше.м, чем полная длина пробега частиц в материале электрода для исследуемого диапазона энергий.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ТЯЖЕЛЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ | 1991 |
|
RU2007898C1 |
Способ динамической градуировки пьезоэлектрических датчиков давления | 1990 |
|
SU1753314A1 |
Способ динамической градуировки пьезоэлектрических преобразователей | 1986 |
|
SU1436281A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ФОРМЫ ОГИБАЮЩЕЙ СВЧ ИМПУЛЬСА И ЕГО ЭНЕРГИИ | 2001 |
|
RU2194284C1 |
Способ ультразвукового контроля дефектности металлических изделий | 2018 |
|
RU2695950C1 |
Устройство для измерения толщины пленок на металлических подложках | 1980 |
|
SU947644A1 |
Способ измерения акустических параметров вещества | 1989 |
|
SU1749825A1 |
Способ измерения температурного поля | 1988 |
|
SU1578520A1 |
Средство измерения скорости распространения ультразвуковых колебаний в средах | 1989 |
|
SU1786420A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА ЭЛЕКТРОНОВ | 1991 |
|
RU2009526C1 |
Авторы
Даты
1975-03-05—Публикация
1973-06-01—Подача