Патент ссср 153086

 

Ма 153086

Класс G 08с; 21g, 12в1

G 08с; 21g, 18»

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

M АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Подписная группа М 97 д. Н. Кораблев

ГОДОСКОП

Заявлено !3 августа 1949 г. за ЛЪ 407614/26 в Гостехнику СССР

Опубликовано в «Бюллетене изобретений и товарных знаков» Ле 4 за 1963 г.

Применяемые для исследования ядерных процессов радиотехнические регистрирующие устройства с пропорциональными счетчиками и ионизационными камерами представляют собой пороговую систему и регистрируют только импульсы, превышающие заданную величину.

Предлагается пропорциональный годоскоп, в котором функции отбора совпадений, отбора импульсов (амплитуда которых превышает заданный порог) и их регистрацию выполняет трехэлектропроводная газоразрядная лампа — холодный тиратрон. Для селекции импульсов по амплитудам используется соответствующее количество таких тиратронов с различной пороговой чувствительностью.

На фиг. 1 приведена принципиальная схема годоскопа; на фиг. 2— импульсные характеристики темного и тлеющего разрядов.

Каждый канал состоит из пропорционального счетчика или ионизационной камеры, включенной на вход трехкаскадного усилителя.

Усиленный импульс подается на несколько включенных параллельно отбирающих и регистрирующих ячеек, работающих на трехэлектродных лампах тлеющего разряда. Управляющий импульс с амплитудой

100 — 150 в и длительностью 2 — 5X10 — сек формируется искусственной линией, разряжаемой через тиратрон, и может выпускаться, в частности, суммой импульсов от счетчиков, для чего во всех каналах параллельно экранным сеткам ламп третьего каскада включено сборочное сопротивление 100 ол<. Все каналы могут быть разделены подобным образом на несколько групп, ¹ 15308б

На фиг. 2 вверху линией показана известная статическая вольтамперная характеристика разряда между управляющим анодом и катодом в области токов от 10 — 8 до 10 1 а. Точкой О отмечен начальный ток i> темного разряда, который в схеме задается и ограничивается сопротивлением R> —— 100 лов. Цепь Р2С1 исключает релаксацию в этом режиме. Если между управляющим анодом и катодом будет приложен прямоугольный имйульс напряжения AV, то ток между этими электроf дами возрастет по закону с,=ip е . Если импульс имеет длительlгЛЧ

4г ность 1„, ток достигает к концу импульса значения i,=i,е " и затем

lг.Л по окончании импульса возвратится к прежнему значению (при условии, что максимальный ток i „не заходит в ооласть тлеющего разряда).

Внизу на фиг. 2 заштрихованной линией показана статическая характерисгика зажигания, т. е. зависимость статического напряжения между анодом и катодом, при котором лампа зажигается от тока между управляющим анодом и катодом. Если в цепь анода, кроме постоянного напряжения, будут поданы кратковременные (1<10 — < сек) импульсы напряжения, то характеристика зажигания изменится так, как это показано на фиг. 2 тонкими линиями. С увеличением амплитуды импульса характеристика перемещается влево.

Инерционность разряда в основном определяется формулой для постоянной времени развития тока темного разряда

const

5V

Перебрасывание же разряда между управляющим анодом и катодом на анод и влияние тока управляющего анода на характеристику обеспечивают зажигание практически безынерционно. Эти существенные факты лежат B принципе работы схемы и дают возможность математического расчета основных параметров.

Схема работает в следующем режиме: в цепь анодов вводится общий для всех каналов управляющий импульс, сдвигающий характеристики зажигания так, как это указано на фиг. 2 кривой U„=125 в. Некоторая часть управляющего импульса, снимаемая с низкоомного потенциометра грубой регулировки чувствительности, подается в цепь управляющих анодов. Под действием этого импульса начальный ток iq увеличивается до некоторого значения, отмеченного на фиг. 2 точкой

Л..В каждой ячейке амплитуда импульса, а значит и положение точки А, точно регулируется триммерами Сз.

В цепь управляющего анода через конденсатор C подается измеряемый импульс. Если этот импульс совпадает с управляющим импульсом времени, то он складывается с импульсом, подаваемым в управляющую цепь, и вызывает увеличение тока до большего значения. В случае, когда максимальное значение импульса тока лежит правее точки пересечения импульсной характеристики зажигания V,=125 в с прямой 70 (точка В), то лампочка загорится и тем зарегистрирует импульс. Если же импульс настолько мал, что максимальное значение тока не пересекает характеристику V„125 в (точка Б) — лампа не вспыхнет. Если совпадения импульсов во времени нет, то один измеряемый импульс не может вызвать зажигания лампы, так как соответствующая этому случаю характеристика зажигания лежит значительно правее, т. е. для зажигания требуется значительно больший импульс тока. Импульс же тока в схеме ограничен сопротивлением R2 и малой величиной конденсатора С, № 153086

Перемещая точку А с помощью триммера Сз вплотную к кривой

V„=125 в, можно установить очень большую чувствительность ячейки.

Чувствительность ограничивается только нестабильностями, которые в предлагаемом импульсном режиме работы невелики. В зависимости от того, где будет выбрана точка А на импульсной характеристике зажигания, можно установить любое значение <порога» для амплитуд .измеряемых импульсов, совпадающих во времени с управляющим импульсом. Схема разделяет импульсы длительностью порядка

5X10 — сею, отличающиеся меньше чем на 10 — в. Такова же ее максимальная чувствительность.

То обстоятельство, что амплитуда импульса тока в цепи управляющего анода зависит не только от напряжения импульса, а также и от его длительности, позволяет в случае экспонециальной формы фронтов импульса допускать нелинейность амплитудной характеристики усилителя и работать в области полного насыщения, так как в этом случае импульсы, выравниваясь по амплитуде, все же имеют равную форму и длительность, пропорциональную амплитуде.

Предмет изобретения

Годоскоп с ячейками на холодных тиратронах, отличающийся тем, что, с целью определения спектра ионизации, ячейки годоскопа заключают в себя несколько холодных тиратронов с различной пороговой чувствительностью.

Г )

1 (J

Ф

Фиг 1 № 153086

1аав

4пI /О

-К I

1508

1258

1ааг

750

10

Фиг. Г

Составитель Осипова

Техред А. А. Камышникова

Редактор Кутафина

Корректор И. А. Шпынева

Типография, пр. Сапунова, 2.

Поди к печ. 10/V — 63 г. Формат бум. 70 Q 108 / g Объем 0,35 пзд. л.

Зак. 1144/7 Тираж 1200 Цена 4 коп.

ЦНИИПИ Государственного комитета по делам изобретений и открытий СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4.

Патент ссср 153086 Патент ссср 153086 Патент ссср 153086 Патент ссср 153086 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано в машиностроении, медицине и других отраслях для контроля за передвижением радиоактивных веществ
Изобретение относится к методам регистрации излучений
Изобретение относится к экспериментальным методам ядерной физики и может быть использовано в различных задачах технической физики и экологии

Изобретение относится к способу измерения радиоактивности газов по альфа-излучению, в частности радиоактивности воздуха, содержащего радон и торон

Изобретение относится к ядерной физике и биофизике
Наверх