Сцинтилляционный времяпролетный спектрометр

 

Изобретение относится к сцинтилляционным детекторам ионизирующего излучения и предназначено для определения энергетического распределения частиц от импульсного источника излучения по форме импульса Со сцинтилляционного детектора времяпролетного спектрометра. Цель изобретения - повышение точности измерения формы импульса времяпролетного спектрометра в широком динамическом диапазоне плотности потока частиц. Спектрометр состоит из основного 2 и дополнительного 4 сцинтилляционных детекторов, линии 6 задержки, удлинителя 5 импульсов И| п-канального анализатора 3 формы импульса, причем выход дополнительного сцинтилляционного детектора 4 через удпинитель 5 импульсов подключен к порогозадающему входу пканального анализатора 3 формы импульса , а выход основного детектора 2 подключен через линию 6 задержки к основному входу п-канального анализатора 3 формы импульса. Повышение точности достигается за счет управления диапазоном измерений п-канального анализатора амплитудой импульса с дополнительного детектора. 1 ил. (О ел 4 00 О СО

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5)) 4 С 01 Т 1/20

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4150676/31-25 (22) 29.11.86 (46) 15.10.88. Бюл. N - 38 (71) Московский инженерно-физический институт (72) В.А. Григорьев, В.А. Каплин и В.К. Ляпидевский (53) 535 ° 232.61(088.8) (56) Грибков В.А., Исаков А.И., Крохин О.Н. и др. Исследование энергетического и пространственного распределения нейтронов эмиссии термоядерной плазмы на установке "Флора".—

М. 1979. — (Препринт/ФИАН СССР, Н - 133) .

Николаев Ф.А., Сорокин В.В., Стуков О.И. Широкодиапазонный времяпролетный спектрометр нейтронов для диагностики лазерной плазмы на установке "Дельфин". — М., 1980. (Препринт/ФИАН СССР, - 157). (54) СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ ВРЕИЯПРОЛЕТНЫЙ

СПЕКТРОМЕТР (57) Изобретение относится к сцинтилляционным детекторам ионизирующего излучения и предназначено для опре„„SU„„1430917 А 1 деления энергетического распределения частиц от импульсного источника излучения по форме импульса Со сцинтилляционного детектора времяпролетного спектрометра. Цель изобретения — повышение точности измерения формы импульса времяпролетного спектрометра в широком динамическом диапазоне плотности потока частиц. Спектрометр ° состоит из основного 2 и дополнительного 4 сцинтилляционных детекторов, линии 6 задержки, удлинителя 5 импульсов и и-канального анализатора

3 формы импульса, причем выход дополнительного сцинтилляционного детектора 4 через удлинитель 5 импульсов Я подключен к порогозадающему входу иканального анализатора 3 формы импульса, а выход основного детектора 2 подключен через линию 6 задержки к основному входу и-канального анализатора 3 формы импульса. Повышение точности достигается за счет управления диапазоном измерений п-канального 4 анализатора амплитудой импульса с ф4 дополнительного детектора. ил. (©

1430917

Изобретение относится к ядерной физике, в частности к сцинтилляционным детекторам ионизирующего излучения, и предназначено для определения энергетического распределения частиц от импульсного источника излучения, например нейтронов при диагностике лазерной плазмы.

Цель изобретения — повышение точности измерения формы импульса с основного сцинтилляционного детектора времяпролетного спектрометра в широком динамическом диапазоне плотности потока частиц. 15

На приведенном чертеже изображена блок-схема сцинтилляционного времяпролетного спектрометра °

Сцинтилляционный времяпролетный спектрометр содержит источник 1 из- 20 меряемого излучения, основной сцинтилляционный детектор 2, и-канальный анализатор 3 формы импульса, дополнительный сцинтилляционный детектор 4, удлинитель 5 импульсов и линию 6 за- 25 держки, причем аналоговый выход основного сцинтилляционного детектора 2 через линию 6 задержки подключен к основному входу измерителя 3 формы импульса, вход удлинителя 5 импуль- 30 сов подсоединен к аналоговому выходу дополнительного сцинтилляционного детектора 4, а выход — к порогозадающему входу измерителя 3 формы импульвыход измерителя 3 формы импульса является выходом устройства, рас-стояние от источника 1 излучения до дополнительного сцинтилляционного детектора 4 — 1, а расстояние от источника 1 HsJI eHHH po ocHoBHOI o сци- 40 нтилляционного детектора 2 - L.

Работа предлагаемого сцинтилляционного времяпролетного спектрометра основана на управлении порогами формирователей в анализаторе формы импульса от амплитуды сигнала с дополнительного сцинтилляционного детектора, которая пропорциональна количеству частиц от источника излучения и амплитуде сигнала с основного сцинтилляфионного детектора. 50

При генерации частиц в источнике 1 излучения вначале срабатывает расположенный вблизи источника 1 излучения дополнительный сцинтилляционный детектор 4, который может быть небольшого размера, поскольку поток частиц вблизи источника 1 излучения значительно выше, чем в области расположения основного сцитилляционного детектора 2, удаление которого от источника 1 определяется необходимым уширением временного распределения частиц. Сигнал с дополнительного сцинтилляционного детектора 4 поступает на удлинитель 5 импульсов, на выходе которого появляется сигнал, равный по амплитуде сигналу с дополнительного сцинтилляционного детектора 4, а по длительности превышающий длительность сигнала с основного сцинтилляционного детектора 2 и время срабатывания измерителя

3 формы импульса.

При выполнении соотношения

1-1 ? -1

+ T (— - + T

Э 3 где Т вЂ” время срабатывания электронных узлов, Т вЂ” значение задержки в ли3 нии 6 задержки;

V — скорость наиболее энергичных частиц;

С вЂ” скорость распространения электрического сигнала, -пороги в измерителе 3 формыимпульса устанавливаются раньше момента прихода сигнала с основного сцинтилляционного детектора 2. Измеритель 3 формыимпульса готов к обработке сигнала с определенной амплитудой, соответствующей потоку частиц в источнике 1 излучения, используя для измерения любого по интенсивности события генерации частиц все каналы, имеющиеся в измерителе

3 формы импульса.

Формула изобретения

Сцинтилляционный времяпролетный спектрометр, состоящий из основного сцинтилляционного детектора и и-канального анализатора формы импульса, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения формы импульса в широком динамическом диапазоне потока частиц, в него дополнительно введены дополнительцый сцинтилляционный детектор и удлинитель импульсов, вход которого подключен к аналоговому выходу дополнительного сцинтилляционного детектора, а выход — к порогозадающему входу и-канального анализатора формы импульса, и линия задержки, вход которой подключен к выходу основного сцинтилляционного детектора, а выход к основному входу и-канального анализатора формы импульса.

143091 7

Составитель Н. Спунгина

Техред Л.Олийнык Корректор Э.Лончакова

Р едактор Л. Пчоли нс кая

Заказ 5341/49

Тираж 522 Подписное

ВПИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Сцинтилляционный времяпролетный спектрометр Сцинтилляционный времяпролетный спектрометр Сцинтилляционный времяпролетный спектрометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сиинтилляционной технике детектирования ядерного излучения и .жет б1.-1ть исг1ользо ано при изготовлении сцинтилляционных счетчиков

Изобретение относится к области ядерной физики и физике элементарных частиц, а именно к сцинтилляционным детекторам ионизирующего излучения, и предназначено для определения координаты сцинтилляции при прохождении моноэнергетических или релятивистских частиц через детектор

Изобретение относится к технике ядерных измерений, более конкретно к сцинтилляционным позиционно-чувствительным детекторам

Изобретение относится к технике измерения интенсивности и энергии гаммаи рентгеновского излучения и может быть использовано в различных областях народного хозяйства для регистрации этих видов излучения, а также света, нейтронов и заряженных частицо Целью изобретения является повьппение чувствительности и расширение энергетического диапазона регистрации излучения в сторону мягкой области

Изобретение относится к ядерной электронике и может быть использовано при исследовании материалов с помощью оптических средств, в частности для диагностики плазмы по томсоновскому рассеянию

Изобретение относится к приборам для регистрации ядерных излучений , более конкретно к калориметрам с дискриминацией черенковского излучения

Изобретение относится к сцйнтилляционной технике и г лднйзначемо для регистрации ионизирующих излучений, в частности для регистрации Э - и электронного излучения на фоне а - излучения Цепью изрбетения является уменьшение а/р - ношения неорганического сцииТиллятора, обладающего эффективным атомным номером, близким к эффективному атомному номеру биологической ткгш В качестве неорганического сцинтиллятора предполагается использовать г#ристаллй UF-U02(NO)2 (0,001 - 0,005 мол.%)

Изобретение относится к области рентгеновского и ядерного приборостроения и может быть использовано при регистрации ионизирующего излучения по световому излучению газа в таких детекторах, как электролюминесцентный детектор, газовый пропорциональный сцинтилляционный счетчик и т.п
Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано в атомной технике, медицине, в частности в экспериментах ядерной физики по изучению 2 -распада

Изобретение относится к детекторам быстрых нейтронов и может быть использовано, например, для реализации метода регистрации скрытых взрывчатых веществ и наркотиков

Изобретение относится к области технической физики и может быть использовано для контроля окружающей среды, в частности, санитарно-эпидемиологическими и экологическими службами для контроля за содержанием радона, торона и их дочерних продуктов в воздухе жилых и производственных помещений, в радоновых водолечебницах и специальных медицинских лабораториях, при оснащении зондом в строительной индустрии при выборе строительных площадок, анализа радоноопасности строительных материалов и конструкций; при производстве строительных материалов, открытой разработки и переработки полезных ископаемых; при оснащении барботером для регистрации радона в жидких средах (воде, нефти); в научно-исследовательских лабораториях

Изобретение относится к области диффузионной сварки и может быть использовано при создании приборов регистрации ионизирующих излучений
Наверх