цифровой калориметр

Классы МПК:G01T1/00 Измерение рентгеновского излучения, гамма-излучения, корпускулярного и космического излучений
Автор(ы):
Патентообладатель(и):ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2006-12-04
публикация патента:

Изобретение относится к ускорительной технике и может применяться при работе с частицами в сильных магнитных полях. Технический результат - улучшение энергетического разрешения, увеличение радиационной стойкости и быстродействия, улучшение однородности отклика в зависимости от угла влета частиц относительно оси спектрометра и устранение влияния магнитного поля. В электромагнитном калориметре между слоями поглотителя, расположенными параллельно пучку частиц, установлены детекторы, выполненные на основе алмазных пленок, выходы которых соединены со входами сумматоров. 1 ил. цифровой калориметр, патент № 2351951

цифровой калориметр, патент № 2351951

Формула изобретения

Цифровой калориметр для измерения энергии частиц, представляющий собой поглотитель с расположенными внутри сцинтилляторами и переизлучающими волокнами, отличающийся тем, что сцинтилляторы, образующие трехмерную решетку, имеют форму шара, через каждый из которых проходят три переизлучающих волокна, один конец которых выходит за пределы поглотителя и контактирует с фотодетектором, а противоположные концы покрыты алюминием.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано в ядерной физике и астрофизике.

Известно устройство (V.Ammosov, Nuclear Instruments and Methods A494 (2002) 355) для измерения энергии частиц высоких энергий, состоящее из слоев поглотителя, установленных перпендикулярно пучку падающих частиц, между которыми расположены газовые детекторы. Быстродействие газовых детекторов (резистивных плоскопараллельных камер) в среднем равно 100 частиц/см2, что не соответствует требованиям планируемых экспериментов, загрузки в которых ожидаются как минимум на порядок величины выше. Другой тип предлагаемых в работе детекторов - дрейфовых трубок ячеистой структуры - является сложной технической проблемой, решение которой пока не существует. Кроме того, в детекторах такого типа используются, как правило, горючие газы, что очень усложняет эксплуатацию детекторов.

С другой стороны, предложено устройство (A.Dyshkant. D.Beznosko, G.Blazey et al. FERMILAB-Pub-04/015 February 2004) для измерения энергии элементарных частиц, состоящее из слоев поглотителя, между которыми расположены пластины сцинтиллятора восьмигранной формы, а светосбор осуществляется переизлучающими волокнами, соединенными с фотодетектором.

У такого устройства имеются следующие недостатки:

1) для оптимального измерения топологии адронного ливня поперечные и продольные размеры сцинтиллятора должны быть одинаковы с поперечным сечением порядка 1 см2, что невозможно для данной конструкции;

2) число регистрирующих каналов равно числу сцинтиллирующих элементов, т.е. при числе сцинтилляторов 107 такое же количество требуется и фотодетекторов, и электроники.

Задача, решаемая изобретением - возможность изготовления сцинтиллятора любого размера, резкое сокращение числа регистрирующих каналов.

На фигуре изображено заявляемое устройство. Оно включает поглотитель 1, в котором расположены детекторы-сцинтилляторы 2 в форме шара с переизлучающими волокнами 3, проходящими через шары, и фотодетекторами 4, контактирующими с одними концами волокон, а противоположные концы волокон покрыты алюминием.

При прохождении высокоэнергетичных частиц (с энергией >100 МэВ) через устройство развивается ливень и в сцинтилляторах 2 под воздействием ионизирующих частиц возникают сцинтилляции синего света, которые попадают на оптические переизлучающие волокна 3 и трансформируются в зеленый свет, распространяющийся по волокнам в обоих направлениях. Один конец волокна покрыт алюминием, свет от него отражается и двигается в противоположном направлении, где на торце волокна установлены фотодетекторы 4, регистрирующие световую вспышку. Электрический сигнал с фотодетектора поступает на пороговое устройство (триггер), который устанавливается в положение "1", если уровень сигнала превосходит порог. Таким образом, три плоскости фотодетекторов образуют трехмерную координатную сетку. Прохождение частицы через какой-то i-тый сцинтиллятор приведет к появлению сигнала в х i, уi, zi. Расстояния между сцинтилляторами и их размеры определяются требованиями эксперимента (например, расстоянием, на котором необходимо идентифицировать ливни от двух адронов). На фигуре приведен калориметр с числом сцинтилляторов 103 (по каждой оси имеется N=10 сцинтилляторов). В предлагаемой конструкции калориметра число регистрирующих каналов равно 300. В прототипе число каналов равно 103. Отношение числа каналов для старого и нового методов равно

R=N3/(3N2)=N/3,

где N - число сцинтилляторов по оси (для кубической структуры). Таким образом, даже для очень скромных размеров калориметра с N=100 выигрыш будет равен R=33.

Конструктивно калориметр может представлять слои поглотителя с отлитыми полусферами, которые образуют сферы при сложении, и с каналами для оптического волокна. При сборке слоев поглотителя в него помещаются шарики сцинтиллятора (или заливается жидкий сцинтиллятор) и вставляются волокна.

Класс G01T1/00 Измерение рентгеновского излучения, гамма-излучения, корпускулярного и космического излучений

дрейфовая камера для работы в вакууме -  патент 2529456 (27.09.2014)
способ регистрации характеристик ионизирующего излучения и устройство для его осуществления -  патент 2529447 (27.09.2014)
полупроводниковый детектор для регистрации сопутствующих нейтронам заряженных частиц в нейтронном генераторе со статическим вакуумом -  патент 2529054 (27.09.2014)
устройство для измерения мощности дозы гамма-излучения ядерной энергетической установки в условиях фоновой помехи от высокоэнергетичных космических электронов и протонов -  патент 2527664 (10.09.2014)
способ термоподготовки к экспозиции термолюминесцентного детектора ионизирующих излучений на основе оксида алюминия -  патент 2526235 (20.08.2014)
способ сортировки алмазов по электрофизическим свойствам -  патент 2526216 (20.08.2014)
проточный черенковский детектор для измерения бета-радиоактивности воды -  патент 2525599 (20.08.2014)
мобильный обнаружитель опасных скрытых веществ (варианты) -  патент 2524754 (10.08.2014)
способ определения порога обнаружения радиационного монитора -  патент 2524439 (27.07.2014)
способ непрерывного моделирования времяпролетного рассеяния -  патент 2524053 (27.07.2014)
Наверх