газовый микроколодезный электронный умножитель
Классы МПК: | G01T1/28 с помощью детекторов с вторичной эмиссией |
Автор(ы): | Лелюхин А.С. (RU) |
Патентообладатель(и): | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" (RU) |
Приоритеты: |
подача заявки:
2003-06-16 публикация патента:
20.02.2005 |
Использование: в газовых координатно-чувствительных детекторах рентгеновского излучения. Сущность: умножитель содержит размещенные в газовой среде диэлектрические пленки с отверстиями и с нанесенными на них слоями металла, микроколодцы, расположенные на жесткой диэлектрической подложке, образуемые отверстиями в диэлектрических пленках, дном которых является нижний слой металла, примыкающий к жесткой диэлектрической подложке, причем этот и последующие слои металла выполнены в виде стрипов ортогонально друг другу. Технический результат - увеличение рабочей поверхности умножителя, устранение возможных деформаций пленок, увеличение коэффициента усиления. 1 ил.
Формула изобретения
Газовый микроколодезный электронный умножитель, включающий размещенную в газовой среде диэлектрическую пленку с отверстиями и с нанесенными на нее слоями металла, отличающийся тем, что он содержит микроколодцы, расположенные на жесткой диэлектрической подложке, образуемые отверстиями в диэлектрических пленках, по крайней мере двух, дном которых является нижний слой металла, примыкающий к жесткой диэлектрической подложке, причем этот и последующие слои металла выполнены в виде стрипов ортогонально друг другу.
Описание изобретения к патенту
Предлагаемый газовый микроколодезный электронный умножитель предназначен для умножения электронов первичной ионизации и может быть использован в составе газовых координатно-чувствительных детекторов рентгеновского излучения.
Наиболее близким по технической сущности является газовый электронный умножитель, описанный в работе Негодаева М.А. и др. Газовый электронный умножитель // Приборы и техника эксперимента. - 1999. - №1. - С.88-91.
Этот газовый электронный умножитель содержит расположенную в газовой среде диэлектрическую пленку, на обе стороны которой нанесены слои металла, причем в полученной структуре сделаны сквозные отверстия.
Использование газового электронного умножителя, состоящего из тонкой диэлектрической пленки, требует применения дополнительных средств регистрации координатной информации в виде системы считывающих стрипов, ограничивает рабочую площадь газового электронного умножителя и приводит к деформации поверхности пленки, размещаемой в электрическом и гравитационном полях.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение рабочей площади газового электронного умножителя, устранение возможных деформаций поверхности пленки, совмещение функций электронного умножения и регистрации координатной информации путем введения дополнительных диэлектрических пленок и проводящих стрипов, размещенных на жесткой диэлектрической подложке.
Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, достигается тем, что в известном газовом электронном умножителе, включающем размещенную в газовой среде диэлектрическую пленку с отверстиями и с нанесенными на нее слоями металла, газовый микроколодезный электронный умножитель содержит микроколодцы, расположенные на жесткой диэлектрической подложке, образуемые отверстиями в диэлектрических пленках, по крайней мере двух, дном которых является нижний слой металла, примыкающий к жесткой диэлектрической подложке, причем этот и последующий слои металла выполнены в виде стрипов ортогонально друг другу.
На чертеже изображен схематически общий вид газового микроколодезного электронного умножителя.
Газовый микроколодезный электронный умножитель содержит расположенную в газовой среде механическую структуру, включающую жесткую диэлектрическую подложку 1, диэлектрические пленки 2, слои металла 3. В полученной структуре изготовлены микроколодцы 4. К слоям металла 3 приложен последовательно увеличивающийся электрический потенциал.
Устройство работает следующим образом. Электроны первичной ионизации под действием приложенного электрического поля проникают в микроколодцы 4, где разгоняются в электрическом поле, сформированном в пространстве между слоями металла 3. В результате ударной ионизации последовательно происходит пропорциональное умножение количества электронов в пространстве между слоями металла 3. Координата сработавшего микроколодца определяется по сигналам, поступающим с ортогональных стрипов двух нижних слоев металла 3.
Использование жесткой диэлектрической подложки, дополнительных диэлектрических пленок и слоев металла, формирующих микроколодцы, выгодно отличает предлагаемый газовый электронный умножитель от указанного прототипа, так как приводит к увеличению рабочей поверхности газового электронного умножителя, устраняет возможные деформации пленки и позволяет при меньших напряжениях получить более высокий коэффициент усиления путем увеличения количества областей умножения электронов.
Класс G01T1/28 с помощью детекторов с вторичной эмиссией