首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
对多丝室运行于自猝灭流光(SQS)模式下的定位性能进行了实验研究.用两种不同的丝室结构,以Ar和CO2的混合气体作为工作气体,在不同的CO2含量比例及高压下测试了感应电荷信号在阳极丝周围电极上的分布.以阳极丝相邻电极上感应电荷的比来确定入射粒子在垂直阳极丝方向上的位置,分辨率σx好于350μm.由阴极面上感应电荷的分布,用重心法确定入射粒子在沿阳极丝方向上的位置,分辨率好于250μm.  相似文献   

2.
朱永生 《中国物理 C》1984,8(5):513-522
到目前为止, 利用e+e→τ+τ反应测量τ粒子寿命的最精确测定值是MARKⅡ实验组报道的(3.20±0.41±0.35)×10-13秒, 其中第二、三两项分别为统计误差和系统误差. 我们的计算表明, 在与上述实验相同的束流管道壁厚、束流空间分散和积分亮度(40pb-1)条件下, 利用r-φ平面上位置分辨40μ的时间扩展室作为顶点探测器, 当质心系能量为√s=40GeV时, τ寿命的统计误差可降低到0.13×10-13秒, 估计系统误差的大小与统计误差相近.  相似文献   

3.
利用5MeV的电子束照射漂移室, 在Ar/CO2, Ar/CH4及Ar/iC4H10等不同气体混合物条件下研究了漂移室的暗电流, 输出脉冲幅度, 能量分辨及计数率坪曲线随单位长度阳极丝上所收集到的总电荷数的变化.  相似文献   

4.
本文描述了一种位置灵敏多丝正比室, 其有效面积为200×200mm2, 多丝室与多层铅γ射线转换体相配合, 组成了高密度多丝室γ射线探测器. 铅转换体做成均匀排布的0.9mm圆孔、孔心距1.1mm的阵列共样. 探测器对511keV光子的探测效率为5.6%, 空间分辨1mm. 这种探测器已经被用在正电子相机研究工作中, 也可以用于探测X射线.  相似文献   

5.
本文测量了多丝正比室的稳定电晕放电区,观察到在这区域内的 Fe55脉冲分布存在双峰现象,确定了多丝正比室一旦进入电晕放电区,对轻粒子的位置分辨本领随着消失.  相似文献   

6.
本文描述在自猝灭流光(SQS)方式下工作的可调电场漂移室的测量结果. 给出了气体成份为氩和异丁烷各50%时的SQS放电特性曲线, 表明由饱和雪崩方式向SQS方式跳跃时的电荷量约为4.3pC. 测量了单丝计数率坪与气体成份和甄别阈的关系, 室的探测效率、SQS脉冲振幅和漂移时间与漂移距离的关系, 给出了在几种不同条件下的漂移速度. 特别研究了在氩和异丁烷的混合气体中加入少量苯蒸汽对室性能的影响. 利用双室法测量了室的空间分辨率.  相似文献   

7.
多丝正比室     
建成了一个灵敏体积310×110×176mm3的带有大漂移空间的多丝正比室,对于55Fe的5.9keV X射线,能量分辨率22%。可作为3—30keV X射线的大面积高效率正比探测器。  相似文献   

8.
给出了为RHIC-STAR飞行时间探测器设计的多气隙电阻板室(MRPC)的辐照实验结果. 实验采用100mCi60Co γ源, 采用不同的剂量率对MRPC进行辐照. 一个室在大剂量率2.87×10-2Gy/h下辐照了24h后, 其性能如噪声计数率, 暗电流等均大大退化. 另一个室在相对低剂量率5.31×10-4Gy/h下辐照了530h, 其性能没有见到任何变坏. 实验的目的是为了了解这种探测器在几年的运行中经过大剂量的辐照后的性能变化情况.  相似文献   

9.
借助于准单能电子束, 事先校正了β望远镜探测器的响应函数. 利用该探测器测量了从在线同位素分离器(美国布洛克海汶实验室的TRISTAN)引出的100Sr及其衰变链的β谱. 然后直接从测得的β谱取出100Sr的β衰变的强度函数. 基于图解B-B模型计算了容许伽莫夫-泰勒型的100Sr的β强度函数, 其结果与实验值符合较好.  相似文献   

10.
本工作独立地设计、建造了一台小型多步雪崩室,作了初步的测试。室的有效面积为7.4×8cm2,各栅极丝互相绝缘,可从单根引出讯号。预放区对5.9kev X射线的能量分辨约19%。对雪崩机制作了讨论。  相似文献   

11.
本文报道宇宙线粒子声探测可能性考察的初步结果. 实验表明天然大水域中超声频背景噪声是很复杂的, 存在着孤立的超声频脉冲声讯号. 这些脉冲声讯号可能起源于水中微气泡的声辐射. 没有发现它们与宇宙线粒子有明显关联的证据. 在海平面EAS轴干声探测的阈能大于3×1016eV. 高能宇宙线粒子在水中发展的局部级联簇射声探测的阈能大于1014eV.  相似文献   

12.
多丝正比室阴极感应电荷重心读出定位性能的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
制作了一个带有阴极条的有效面积为100×100mm2的多丝正比室模型,测量了55Fe的X射线(5.9keV)在阴极面上产生的感应电荷分布和多丝室沿阳极丝方向的位置分辨,研究了阴极条取样数对位置分辨的影响,最后和理论计算的结果进行了比较.  相似文献   

13.
低重复率的Ti:Al2O3飞秒激光放大器研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
侯洵  阮双琛 《光子学报》1997,26(3):193-196
本文报道了重复频率为10Hz的Ti:Al2O3飞秒激光放大器的研究.基于脉冲啁啾放大技术和采用再生/多通放大装置,得到了能量为8mJ的放大光脉冲,在该放大系统中,激光脉冲获M净增益约8×107.  相似文献   

14.
刘国兴 《中国物理 C》1987,11(1):98-103
本工作采用固体径迹探测器和半导体探测器测量了120MeV 14N+118Sn和138MeV 20Ne+118Sn裂变碎片角分布. 使用建立在统计模型基础上的碎片角分布理论公式拟合实验上测量的碎片角分布. 由碎片角分布各向异性计算中中等质量裂变核在鞍点的有效转动惯量Jeff, 并且讨论了在参数Z2/A<30的区域内核的鞍点形变.  相似文献   

15.
利用两个大面积塑料闪烁计数器和两个液体闪烁计数器组成的望远镜系统与铅吸收体组成射程谱仪, 并用一个灵敏体积为70×50×30cm3的流光室作为剔除簇射装置, 1981年冬季, 对北京地区海平面宇宙线μ子垂直通量及其积分动量谱进行了测量. 动量测量范围为0.2 GeV/c至1.3 GeV/c μ子的垂直通量为9.2×10-3sr-1cm-2s-1. 在3.5×104张照片进行了扫描判别, 可得簇射比例约占30%. 文中并对若干修正进行了讨论.  相似文献   

16.
本文叙述了用云母径迹探测器分别探测复合核蒸发余核和裂变碎片的实验,从而测出了12C+27Al,12C+209Bi和14N+Pb反应的全熔合截面和激发函数.并用锐截止模型由全熔合截面导出了临界角动量.实验结果和当前有关的理论计算进行了比较,在实验误差范围内基本相符.  相似文献   

17.
杨宝  明海 《光子学报》1996,25(11):965-970
本文应用稳态和非稳态激光放大理论,分析了两类脉冲信号(tp》t2、tp《t2)在980nm泵浦的掺Er3+光纤功率放大器中的非线性放大特性,讨论了泵浦劝率、信号功率、泵浦能级寿命对脉冲非线性放大的影响.两类脉冲的放大机理不同,其放大特性也大相径庭.  相似文献   

18.
中国散裂中子源将建设一台基于~3He气体的二维多丝室,作为多功能反射谱仪束线的中子探测器.基于已有的研究,为优化选择二维多丝室探测器的丝结构,本文研究了三种不同的丝结构,并采用重心读出方法和数字读出方法进行了探测器的性能测量,得到了满足多功能反射谱仪探测器需求的读出方法.实验结果表明:对同种丝结构的二维多丝室探测器,重心读出方法的位置分辨和成像性能都好于数字读出方法;基于重心法读出的多丝室探测器位置分辨率可以达到约160μm,基于数字读出方法的多丝室探测器位置分辨率可以达到约400μm.优化设计的丝结构为:基于重心读出法的阳极丝间距1.5 mm、读出通道间距4 mm,基于数字读出法的阳极丝间距1.5 mm、读出通道间距2 mm.优化设计的丝结构均能满足谱仪的位置分辨要求.  相似文献   

19.
一种对中子相对不灵敏的大动态脉冲γ辐射探测器   总被引:4,自引:0,他引:4  
使用CeF3闪烁体配以CHT3,CHT5型大线性电流光电倍增管,组合成光电探测器.实验测量表明:CeF3光电探测器对60Coγ灵敏度约为常规塑料闪烁体ST401探测器的0.5—0.6倍,而对于脉冲DT中子,CeF3探测器灵敏度相对于同尺寸闪烁体ST401探测器的灵敏度低约1个量级,探测器线性电流大于1.5A,暗流小于10nA,是一种对中子相对不灵敏的大动态脉冲γ辐射探测器.  相似文献   

20.
国产锗酸铋(BGO)闪烁体定时性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用与单电子脉冲平均高度相比较的方法测得国产BGO试制样品在特定条件下的光电子产额为687/MeV;在一套β-γ符合的时间谱仪上研究BGO光脉冲形状,表明主要有两种发光成份,寿命为τ1=60ns成份的相对强度I1占9%左右,成份τ2=310ns的相对强度I2占86%,此外,似乎还存在一个寿命约1.2μs强度很弱的成份;使时间谱仪于γ-γ符合方式下工作,起始道为NE111-XP2020塑料闪烁计数器,停止道为小体积BGO-XP2020计数器,测60Co两γ射线瞬时符合分辨曲线,得到在E≥1MeV下系统时间分辨率FWHM=0.70ns.以上测量结果与国产NaI(TI)及国产塑料闪烁体ST401的测量结果作了对照.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号