《粒子探測器》是2015年中國科學技術大學出版社出版的圖書,作者是(德)克蒙斯·格魯彭,(俄羅斯)鮑里斯·施瓦茲 。
書名 | 粒子探測器 | 作者 | (德)克蒙斯·格魯彭,(俄羅斯)鮑里斯·施瓦茲 |
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原版名稱 | Particle Detectors | 譯者 | 朱永生,盛華義 |
ISBN | 978-7-312-03216-5 | 出版社 | 中國科學技術大學出版社 |
出版時間 | 2015-01 | 裝幀 | 平裝 |
開本 | 16開 |
對濃度的檢測要求不同 。
附圖,按煙感探測器,修改主材就可以
感煙式火災探測器分為點型與線型,點型分為離子型感煙和光電型感煙,線型分為激光感煙分離式紅外光束感煙。 它是對警戒范圍內(nèi)某一線狀窄條周圍煙氣參數(shù)響應的火災探測器。它同前面兩種點型感煙探測器的主要區(qū)別在于...
《電子學名詞》第一版。
記錄、分析粒子在其中產(chǎn)生的電脈沖信息,在高能實驗中常見的有多絲室、漂移室、閃爍計數(shù)器、契倫科夫計數(shù)器、穿越輻射計數(shù)器、電磁量能器和強子量能器等。
多絲室和漂移室
多絲室內(nèi)有許多電位絲和信號絲,充入氣體,工作原理與正比計數(shù)管相似,可以給出粒子的位置、dE/dx等信息,有較好的位置分辨力。漂移室采用測量電子漂移到信號絲的時間來定位的方法,因而大大減少了絲和電子學線路的數(shù)目,并提高了位置分辨力(可達數(shù)十微米)。漂移室根據(jù)結構和性能特點分為多絲漂移室、均勻電場漂移室和可調(diào)電場漂移室三類。新出現(xiàn)的噴注室和時間投影室,在高能粒子物理實驗中也有較大的作用。新型的多步雪崩室、時間擴展室和自猝滅流光室等,也受到了很大的注意。
閃爍計數(shù)器
常用的是塑料閃爍計數(shù)器和液體閃爍計數(shù)器。其特點是易于制成大面積,對帶電粒子探測效率接近百分之百,允許計數(shù)率高,時間分辨率很好,便于測量飛行時間。大面積塑料閃爍計數(shù)器的時間分辨力已達到0.2納秒。
契倫科夫計數(shù)器
帶電粒子在透明介質(zhì)中運動,當其速度超過光在該介質(zhì)中的傳輸速度時,就會產(chǎn)生微弱的可見光──契倫科夫輻射光。它的輻射角與粒子速度有關,因而提供了一種測量帶電粒子速度的方法。工作介質(zhì)可以是固體、液體或氣體。它按結構和工作方式可分為閾式、微分式和光學校正式三類。后兩種有較高的速度分辨本領。契倫科夫計數(shù)器常用于鑒別動量相同而質(zhì)量各異的粒子。
穿越輻射計數(shù)器
高速帶電粒子穿過兩種介質(zhì)的界面會產(chǎn)生穿越輻射,其輻射能量與粒子能量成正比。在粒子速度極高,十分接近光速時,用飛行時間和契倫科夫計數(shù)器都無法通過分辨速度來鑒別粒子,而穿越輻射計數(shù)器提供了鑒別該能區(qū)高能粒子的新方法。
電磁量能器
高能電子或γ光子在介質(zhì)中會產(chǎn)生電磁簇射,其次級粒子總能量損失與入射粒子總能量成正比。因此,一旦收集到總能量損失即可確定粒子的總能量。電磁量能器分為全吸收型如碘化鈉(鉈)、鍺酸鉍、鉛玻璃等和取樣型兩種。后者由取樣計數(shù)器與鉛板交迭而成。取樣計數(shù)器可以是液氬電離室、塑料閃爍計數(shù)器和多絲室。
強子量能器
高能強子在介質(zhì)中會產(chǎn)生強子簇射。收集到總電離電荷即可確定強子總能量,通常采用閃爍計數(shù)器或多絲室與鐵(鈾)板交迭而成。
用于記錄、分析粒子產(chǎn)生的徑跡圖像。常見的有火花室、流光室、云室和泡室。
火花室和流光室
它們都是充氣室,并需要較高的電壓。離子在強電場中運動產(chǎn)生“雪崩”。“雪崩”發(fā)展過程中先產(chǎn)生流光,后產(chǎn)生火花。形成流光的時間很短(10納秒左右),因此流光室具有較好的時間特性,它和火花室都具有較好的空間分辨力(約 200微米)。它們除能照相顯示粒子徑跡外,還能記錄電脈沖信號。小間隙平面火花室可獲得幾十皮秒的時間分辨力。
云室和泡室
入射粒子沿徑跡產(chǎn)生的離子集團,在過飽和蒸汽中形成冷凝中心,結成液滴(云室);在過熱液體中形成汽化中心,變成氣泡(泡室)。這兩種徑跡室都采用照相記錄方式。泡室有較好的位置分辨力(最高達幾微米,與計數(shù)器聯(lián)用作為頂點探測器,可測量短壽命粒子,快循環(huán)泡室則能提高事例記錄效率。