Изобретение относится к методам ре; гистрашш излучений, а точнее к трековым детекторам и нанбопее эффективно м ;зкет быть использовано для настройкн и вьюода на рабочий режим стримериых и искровых камер. Известен способ настройки стримерtajDC камер основанный на набшодении и фотографирсжании треков релятивис ск частиц в рабочем объеме камеры, находящейся в пучке ускорителя. При это .система сцинтилляинонных счетчиков и электронных схем выделяет единичные частицы и запускает импульсное питание )камеры и систему фотографирования. Настройка заключается в определении пара метров высоковольтного импульса, подава мого на электроды камеры, при которых размер и яркость стримеров, образующих ся на треке частицы, быот бы оптимальны для фото1ра4я вания. Недостатками этого способа являются: необходимость соЕ «естной работы камеры в ускорителя, пучок которого зачастую притятствует проведению параллельных работ} сложность сканировеогая камер больших размеров ( ы), что требует либо отклоняющих магнитных систем, либо широкого ( /-Гм) пучка частиц и 6ont шого количества триггерных сцинтилляционных счетчиков, либо механических систем перемещения камеры о1Я1осителыно пучка. Наиболее близким к предлагаемому является способ настройки стримериых камер, по которому стримерную камеру облучают пучком от ускорителя, после чего наблюдают и фотографируют стримеры (треки) релятивистских частиц в рабочем объеме камеры 2 . Способ имеет ряд недостатков, а именно:сложность реализации, заключакяцаяся в необходимости сошътестяой работы дорогой и сложной установки - ускорителя как источзЕшка заряженных частац и стримерной камеры} 396 интенсивный пучок усжоритвля, проходшций через стримерную камеру, как правило, препятствует проведению параллель ных работ в месте расположения камеры, что связано с требовашшмн радиационно; безопасности обслуживающего персонала слохоюсть сканирования камер большого размера ( -1 м), что гребуот либо использования отклоняющих магнитных систем, либо широкого ( л/1 м) пучка частиц и большого числа сцинтиллянионны счетчиков, либо механических систем перемещения камеры или счетчиков относительно пучка частим. Целью изобретения является упрощение способа настройки и повышение его эффективности и вьшода на рабочий режим стримерньпс камер. Указанная цель достигается тем, что в известном способе настройки стримерных камер, заключающемся р облучении |камеры с последующим наблюдением и Ьютографированием стримеров, облучение камеры проводят в узкоколлимированном пучке импульсного рентгеновского излучения. При этом трек релятивистской частицы имитируется цепочкой коротких треков фотоэлектронов, офааукшшхся при фотоионизашга заполняющего рабочий oi6beM камеры газа. На фиг, 1 изображен спектр псилощения рентгеновского излучения в жоннгелиевой смеси от -фубки с бершшиевым ъъкоццъш окном и анодным напряжением ЮО кВ; на фиг, 2 - схема настройки стримерной камеры с использованием уз- коколлимированного рентгеновского пучка Как видно из фиг, 1, максимум в спек ре поглощения приходится на мягкие кванты, для которых наиболее вероятен фотоэффект с образованием фотоэлектрона с энергией 3-2О кэВ, В результате мно гократного рассеяния трек фотоэлектрона будет заключен в некоторой области с размерами пор51дка 1 мм или менее, на которой при подаче вьюоковольтного импульса образуется стример. Так как кван ты указанных энергий поглощаются при&;в1зительно равномерно по оси пучка, то непочка таких стримеров имитирует трек релятивистской частицы. Плотность cTpitKiepoB вдоль оси пучка можно регу3лироватъ, изменяя интенсивность рентгеновского излучения, В предлагаемом способе настройки (фнг, 2) импульс от схемы запуска 1 работакидей в периодическом влв одаократ ном режиме, через линии задераюки 2 запускает импульсное питание тру( 4 и генератор импульсного иалрюкения 5. Линии задержки подобраны таким о()ааом, чтобы вьюоковольшый импульс от генере тора 5 поступал на электроды камеры после появления рентгеновского импульса от малогабаритной рентгеновской 6, окруженной свинцовой зашитой 7. Образующиеся стримера 8 фотографвруютса или наблюдаются визуально. Необходимая ширина пучка задается набором коллимврторов 9, а интенсивность рентгеновсксяч) издучения - параметрами трубки 4, Предлагаемый спрсоО позволяет прои водить настройку камеры и системы фотографирования без размещения ее в пуч ке ускорителе простым образом сканиро Ьать камеру по объему с одинаковой эффективностью в любом месте рабочей области и под любыми углами ; сущесгвенно сократить время и объем работы при настройке, Формула изоб ретеиия Способ настройки стримерных камер, заключающийся в облучении камеры И последующем наблюдении и фотографировании стримеров, отличающийс я teMt что, с целью упрсяцения способа настройки и повышения его эффективности, облучение камеры рроводят узкокоалимиро4 ванным пучком импульсного рентгеновского излучения. Источники информашш, принятые во внимание при экспертизе К International Conference on Instrumentation in High Energy Physics, 1973, Aprjl, Frascaty, Italy,, p. 23. 2. International Conference on Instrumentation in High Energy Physics, 1S73, April, p. 80-96 (прототип).
8
ск
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ настройки стримерных камер | 1983 |
|
SU1099740A1 |
Способ определения истинных кооординат треков частиц в искровых и стримерных камерах | 1981 |
|
SU1000961A1 |
Способ регистрации треков заряженных частиц | 1983 |
|
SU1139272A1 |
Способ задания системы координат в стримерных камерах | 1982 |
|
SU1076850A1 |
Устройство для регистрации следов заряженных частиц в стримерной камере | 1988 |
|
SU1500957A1 |
Реперная система стримерной камеры | 1988 |
|
SU1584584A1 |
Способ освещения и фотографирования следов заряженных частиц в трековых камерах | 1978 |
|
SU717682A1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СВЕТОВОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕКОВ В СТРИМЕРНОЙ КАМЕРЕ | 1989 |
|
SU1660496A1 |
Способ определения ионизирующей способности частиц в стримерной камере | 1988 |
|
SU1599820A1 |
Стримерная камера | 1980 |
|
SU976786A1 |
Авторы
Даты
1983-01-23—Публикация
1981-02-23—Подача