Способ съема информации с дрейфовых камер

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ ф

Союз Советских

Социалистических

Республик (11) 553559 (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 21.10.7э (21) 218272S/25 с присоединением заявки № (23) Приоритет (43) Опубликовано 05.04.77. Бюллетень № 1З (45) Дата опубликования описания 1011.77 (51) N. Кл. 601 Т 5/00

Гасударственный иомитет

Совета Министров СССР оо делам иэооретений и открытий (53) УДК 539.1,074.2 (088.8) А. Н. Синаев (72) Автор изобретения (71) Заявитель

Объединенный институт ядерных исследований (54) СПОСОБ СЬЕМА ИНФОРМАЦИИ С ДРЕЙФОВЫХ КАМЕР

20

Изобретение относится к регистрации ионизирующих излучений и может быть использовано при разработке устройств, содержащих многопроволочные дрейфовые камеры, Известны способы аналогового съема информации с пропорциональных камер (1). На каждую камеру необходимо только две электронные схемы обработки информации, независимо от числа проволочных электродов в ней. Одним из методов аналогового съема информации с пропорциональных камер является подсоединение сигнальных проволочек камеры к соответствующим местам общей линии задержки. Тогда время достижения импульсом тока концов линии задержки будет характеризовать место нахождения проволочки, т.е. координату частицы. Импульсы с одного конца линии задержки подаются на время-амплитудный конвертор — на вход "старт", а с другого конца, после задержки,-на вход "стоп". Полученная амплитуда измеряется многоканальным амплитудным анализатором.

Однако такой способ не может быть непосредственно использован для дрейфовых камер, поскольку, кроме регистрации факта возникновения тока ионизации в соответствующей проволочке, дополнительно необходимо определять время дрейфа электронов первичной ионизации от места их образования до данной проволочки.

В известном способе съема информации с дрейфовых камер, включающем измерение времени дрейфа электронов первичной ионизации до сигнальной проволочки и определение ее номера, число электронных схем для съема информации с каждой проволочки в дрейфовой камере достигает нескольких десятков. Поэтому вся система получается достаточно сложной и дорогой, независимо от конкретного способа измерения интервалов времени (2).

Целью изобретения является упрощение процедуры измерения координат места прохождения частицы в камере и упрощение аппаратуры съема информации для тех случаев, когда в регистрируемом событии через камеру проходит одна частица.

Поставленная цель достигается тем, что импульс сигнальной проволочки выводят на два раздельных выхода, имеющих временную задержку пропорциональную местоположению сигнальной проволочки относительно соответствующего выхода, измеряют время появления импульса на каждом

553559 выходе по отношению к начальному моменту, а затем из двух измеренных значений времени определяют как время дрейфа электронов до соответствующей проволочки, так и номер этой проволочки.

На основе предложенного способа создано устройство, содержащее схему задания начального момента времени и схему измерения времени, куда введена линия задержки, к отводам которой подсоединены сигнальные- проволочки камеры, к обоим концам линии задсржки подсоединены первые входы схем измерения времени, ко вторым входам которых подключена шина задания началь2 ного момента времени, а к выходам подсоединено арифметическое решающее устройство, определяющее как время дрейфа электронов до соответствующей прбволочки, так и номер этой проволочки.

Предлагаемый способ поясняется чертежом, где,1 — точка траектории частицы, проходящей перпендикулярно плоскости чертежа, 2 — сигнальные проволочные электроды камеры, 3 — линия задержки, 4 — усилители и формирователи импульсов, 5 — схемы измерения времени, 6. — арифмети. ческое решающее устройство, t ремя дрейфа электронов до проволочки, и t — время задержки в линии от места подсоединения соответствующей проволочки до левого и правого концов соответственно, Тс — общее время задержки линии, То — момент начала измерения времени, Т, и Т вЂ” интервалы времени, измеренные левым и правым устройствами.

Электроны, возникающие при прохождении ионизирующей частицы 1, под влиянием имеющегося в камере электрического поля дрейфуют по направлению к соответствующей сигнальной проволочке в течение времени to. Ток, возникающий в проволочке от приходящих электронов, подается в соответствующую точку линии задержки, в рез Ъьтате чего импульсы тока в этой линии распространяются по направлению к обоим ее концам. Время задержки распространения импульса влево равно

tt, а вправо tq. По достижении концов линии импульсы усиливаются и формируются„а затем поступают на схему измерения времени 5, Начало момент прохождения частицы через камеру, а конец измерения — поступлением импульса с линии задержки. (Возможен и обратный вариант, когда начало измерения времени определяется импульсом, поступающим с линии задержки, а конец его внешним импульсом, поступающим в момент То, связанный с моментом прохождения частицы через камеру) . Интервалы времени, измеренные левым и правым устройствами, будут составлять Т и Т .

Так как T =to+t Тг=то+тз а общаЯ задеРжка линии есть величина пвстоянная,то время дрейфа

1; ..1; --1, 2

Расстояние данной проволочки от левого края линии задержки пропорционально t, = Тi — teÕëåäñ вательно, путем несложных математических, действий определяется как время дре". .ра, так и место нахождения соответствующей проволочки.

Таким образом, при применении предлагаемого способа осло электронных схем съема информации с дрейфовой камеры будет равно двум, независимо от числа проволочных электродов в камере, т.е, существенно уменьшается по сравнению со спо20 собом снятия информации с каждой проволочки.

Сложность каждой схемы в обоих случаях одинакова. Предлагаемый способ дает существенную экономию в электронном оборудовании, а значит, и в стоимости всей системы.

Формула изобретения

Способ съема информации с дрейфовых камер, 30 включающий измерение времени дрейфа электронов первичной иояизации до сигнальной проволочки и определение ее номера, о т л и ч а ющи и с я тем, что, с целью упрощения процедуры измерения координат места прохождения частицы в

35 камере и упрощения электронной аппаратуры, импульс сигнальной проволочки выводят на два раздельных выхода, имеющих временную задержку, пропорциональную местоположению сигнальной проволочки относительно соответствующего выхода, 40 измеряют время появления импульса на каждом выходе по отношению к начальному моменту, а затем из двух измеренных значений времени определяют как время дрейфа электронов до соответствующей проволочки, так и номер этой прово45 почки.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1. Nuclear Justrument Methords N 65, P 217, 1968, 2. IEEE Transaction on Nuclear Science vol NS — 22

50 No 1, P 231 — 440, 1975.

Составитель С. Шитов

Техред H . Бабур ка

Корректор 3. Мельниченко

Редактор T. Меньшова

Заказ 1095/52

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул, Проекгная, 4

Тираж 117 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

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

Способ съема информации с дрейфовых камер Способ съема информации с дрейфовых камер Способ съема информации с дрейфовых камер 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано в экспериментах на ускорителях
Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано при регистрации заряженных частиц на ускорителях

Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано для регистрации треков заряженных частиц
Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано в экспериментах на ускорителях
Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано в экспериментах с применением твердотельных трековых детекторов
Изобретение относится к области электрометаллургии и может быть использовано для плавки в вакуумно-дуговых печах слитков из титана и его сплавов, легированных изотопом углерод-14, в частности для проведения авторадиографических исследований

Изобретение относится к сцинтилляционным детекторам ядерного излучения со светопроводящими волоконными сцинтилляторами, предназначенными для визуализации траектории и пространственного распределения высокоэнергетических частиц, и может быть использовано для фундаментальных исследований и экспериментов в области физики высоких энергий на высокоэнергетических ускорительных установках, в дозиметрической практике в системах радиационного мониторинга, особо в интроскопах медицинского назначения (томография, рентгенография, сцинтиграфия), а также в рентгеновских системах неразрушающего радиационного контроля изделий автомобилестроения, кораблестроения, самолетостроения и ответственных элементов атомной и космической техники

Изобретение относится к области физики ядра и элементарных частиц

Изобретение относится к области измерений ядерных излучений
Наверх