ходяшейся в указанном диапазоне значений, напряженность поля в потенциальном скачке становится значительно |Выше поля Ej. Пол действием первичных положительных ионов в треке и высокой напряженности поля в скачке потенциа ла, превьшаюшей пробойное напряжение Ец, с поверхности катода в рабочую среду инжектируются электроны, которые сразу попадают в электрическое поле скачка и размножаются, В этом йроцессе автоматически локализуется место выхода электронов из катода в рабочую среду в треках а также йройЬ .ходит самоподдвржачие процесса инжeкf цйи электронов и их размножение s по| ле потенциального скачка Пример, Требу&мое условие - jjVa можно удовлетворить, выбрав, например, в качестве материала для катодного электрода алюминий, имё юший %s4,24, а в качестве рабочей среды - жидкий азот, для которого f I5,51vtaj Щ а2 Eft,55 3 ХО® в/см, В следе заряженной частицы в жидком азоте образуется плазменная колонка е плотностью -зарядов , гдеЛ число зарядов в треке на одном еанти| метр.е пути части1ды и S начальное по- Переч:нр9 сечение трека. величй и S 10 см поэтому П 10 см , Отсюда следует, что вели Чина внешнего поля должна лежать в диапазоне 3 loiB/cM i So4 3 . При этом, как показываюг расчеты, на ряженность поля в трек© в прикагодно слое достигает величины 6 Е , т„е„ существенно выше пробивного значения для азота. В таком детекторе элэктро ны, выходящие из катода в азот под действием положительных ионов в треке, попадают в сильное прикатодное поле и интенсивно размножаются. Коэффициент размножения электронов может рег5 лироваться путем изменения напряженности внещнего поля в пределах указанного диапазона и изменения длительности его действия. Использование предлагаемого способа трековой регистрации заряженных частиц позволяет повысить эффективность регистрации частиц а плотных средах и расширить класс веществ для использования в детекторах. Формула изобретения Способ трековой регистрации заряженнах частиц в детекторах путем наложения, на электроды высоковольтного электрического поля отличаюm и и с я тем, что, с целью -повымб-; ния эффективности регистрации частиц в плотной среде, напряженность внешaero поля Е, , накладываемого иа электроды, лежит в диапазоне значений Ь5 10 Бв4Е„ , а рабочую среду и материал для катодного электрода выбирают из .хсловияУ -й} -. где f 1 - потенциал иониэации абочей .среди, Yja работа , эле|с2:-р0иов и$ KaToiJHOj o электрода в среду, Ej5 - напряженность поля itpoeos среды, Kit Kg подвнжиость ионов и электронов в среде, Л - . плотность зарядов в начальном реке t при этом очищакядее поле и рабо|шй импульс подают на электроды одйой полярности. Источники информации, принятые вс Ьмимание при экспертизе: 1.Дайон М.И. и др.. Искровые кайеры, Атомиздат, 1967, с, 9. 2.Писарев А.Ф. и др., ЖЭТФ, т, б13 е. 1562,; 1972,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ДЕТЕКТОР ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ | 2005 |
|
RU2287172C2 |
СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ МЕДЛЕННЫХ И БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОЙ ВНЕШНЕЙ РАДИАЦИИ | 2009 |
|
RU2414725C1 |
Трековый детектор | 1984 |
|
SU1328776A1 |
Детектор заряженных частиц | 1982 |
|
SU1050382A1 |
Способ регистрации заряженных частиц | 1989 |
|
SU1631477A1 |
Способ регистрации треков заряженных частиц | 1983 |
|
SU1139272A1 |
Способ регистрации треков заряженных частиц | 1983 |
|
SU1153686A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ АЛЬФА-ИЗЛУЧЕНИЯ | 1999 |
|
RU2158009C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ | 2005 |
|
RU2304291C2 |
Трековый детектор | 1985 |
|
SU1392524A2 |
Авторы
Даты
1978-09-25—Публикация
1977-04-19—Подача