Устройство дя идентификации тяжелых ионов

Номер патента: 826856

Авторы: Александров, Пятков, Шляпина

ZIP архив

Текст

Фовз Ьвотских Социалистических Республик( 3 УДК 535.2 ллете по делам изабретений удового Красного Знамзический институт нженерн) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИДЕНТИФИОНОВ ИИ ТЯЖЕЛЫХ сударстееииый камитет (23) Приорит Изобретение относится к области ядерной спектрометрии и может быть использовано для идентификации тяжелых ионов, например осколков деления тяжелых ядер (1235 11238 Рп 239 и др )Известно устройство 11, содержащее масс-сепаратор, детектор полного поглощения энергии иона, пролетный детектор измерения удельных ионизационных потерь, стандартные электронные амплитудные спектрометрические блоки. Недостатками устройства являются высокая сложность и громоздкость, что существенно ограничивает область его применения.Известно устройство 121 для идентификации тяжелых ионов, содержащее последовательно соединенные детектор удельных ионизационных потерь и электронный амплитудный спектрометрический блок. Кроме того, оно содержит два полупроводниковых детектора: детектор полного поглощения энергии иона Е (Е-детектор) и пролетный детектор измерения удельных ионизационных потерь ЬЕ (ЬЕ-детектор). Величина заряда иона У связана с измеренными величинами Е и ЬЕ зависимостью 2 - ЕЬЕцз . Основным недостатком данного устройства является низкая разрешающая способность по заряду, т. е. невозможность идентификации ионов с зарядом Л более 17. Это связано, во-первых, с низкои точностью измерения величины ЛЮ%, причем основной вклад в дисперсию измеренного значения вносит неоднородность толщины ЬЕ детектора, что связано с трудностью изготовления тонких (1 - 5 мкм) однородных пластин из кремния. Во-вторых, заметный вклад в дисперсию измеренного значения заряда 2 вносит и Е-детектор, разрешение 1 О которого для тяжелых ионов составляетвеличину -4%.Целью изобретения является увеличениеразрешающей способности устройства по заряду.15 Поставленная цель достигается тем, чтоустройство для идентификации тяжелых ионов, содержащее последовательно соединенные детектор удельных ионизационных потерь и электронный амплитудный спек трометрический блок, дополнительно содержит стартовый пролетный детектор, расположенный перед детектором удельных ионизационных потерь со стороны источника тяжелых ионов, электронный вычисли тельный блок, один вход которого соединен с выходом электронного амплитудного спектрометрического блока, и электронный блок измерения времени пролета ионов, стартовый вход которого соединен со стар товым пролетным детектором, стоповый5 Э) 00 05 вход соединен с детектором удельных ионизационных потерь, выход соединен с вторым входом электронного вычислительного блока,Кроме того, детектор удельных иониза. ционных потерь выполнен в виде полупроводникового поверхностно-барьерного детектора с толщиной чувствительной области, составляющей 40 - 60% полного про. бега ионов в веществе детектора.Блок-схема описываемого устройства представлена на чертеже.Устройство содержит стартовый, пролетный детектор 1, стоповый непролетный детектор удельных понизационных потерь 2, электронный амплитудный спектрометрпческий блок 3, электронный блок измерения времени пролета 4, электронный вычислительный блок 5. Стартовый пролетный детектор 1 соединен со стартовым входом Вх. А электронного блока измерения времени пролета 4, стоповый непролетный детектор удельных ионизационных потерь 2 соединен с входом амплитудного спектро. метрического блока 3 и со стоповым входом Вх. В электронного блока измерения времени пролета 4. Выход амплитудного спектрометрического блока 3 соединен с первым входом Вх. С электронного вычислительного блока 5, а выход электронного блока измерения времени пролета 4 соединен со вторым входом Вх, й электронного вычислительного блока 5. Устройство работает следующим образом. Ион, испущенный источником с 1, проходит через пролетный стартовый детектор 1 и попадает в детектор удельных ионизационных потерь 2, являющийся непролетным стоповым детектором, Сигнал со стартового детектора 1 поступает на стартовый вход Вх. А электронного блока измерения времени пролета 4, а сигнал со стопового непролетного детектора удельных ионизационных потерь 2 поступает на вход электронного спектрометрического блока 3 и на стоповый вход Вх. В электронного блока измерения времени пролета 4, С выхода электронного амплитудного спектрометрического блока 3 сигнал, пропорциональный удельным ионизационным потерям энергии иона ЛЕ, поступает на вход Вх. С электронного вычислительного блока 5, а с выхода электронного блока измерения времени пролета 4 сигнал, пропорциональный измеренному времени пролета иона 1 от пролетного стартового детектора 1 до непролетного стопового детектора 2, поступает на вход Вх. 0 электронного вычислительного блока 5, По измеренным величинам времени пролета Е и удельным ионизационным потерям ЛЕ однозначно определяется заряд иона Е по формулекоторая следует из известного выражения ЬЕ Е= атьгде а - постоянная; т - масса иона, путем замены Е=тР/2, где Р - скоростьи l-/ - .Улучшение разрешающей способности устройства по заряду Л в устройстве достигается, во-первых, за счет того, что детектор удельных ионизационных потерь выполнен в виде непролетного стопового детектора, так как он может быть изготовлен с большой степенью однородности. Так, например, при использовании в качестве непролетного детектора удельных ионизационных потерь поверхностно-барьерного детектора с толщиной рабочей ооласти 40 - 60% полного пробега ионов в веществе детектора (оптимальная толщина ЛЕ-детектора), неоднородность толщины рабочей области определяется только неоднородностью материала детектора и может составлять величину менее 1/о, в то время как изготовление пролетных ЛЕ-детекторов с такой однородностью не представляется возможным. Поэтому ошибка в измерении удельных ионизационных потерь непролетным стоповым детектором определяется, в основном, физическими процессами регистрации ионов в детекторе и составляетвеличину ( 4%.Во-вторых, улучшение разрешающей способности по заряду достигается за счет измерения времени пролета ионов вместо измерения их энергии, а время пролета ионов измеряется с существенно большей точностью (так, например, при расстоянии между стартовым и стоповым детекторами в 1 м погрешность в измерении времени современной электронной аппаратурой составляет величину менее 0,2/о).Погрешность определения заряда Л тяжелых ионов при помощи описываемого устройства составляет, таким образом, ве- личину т. е, устройство мокет быть использовано для идентификации тяжелых ионов, имеющих заряд Е)50.Таким образом, введение стартового детектора, электронного блока измерения времени пролета и выполнение детектора удельных ионизационных потерь в виде непролетного стопового детектора, а также осуществление вышеописанных связей между блоками позволило повысить разрешающую способность по Л до 2%, что дало возможность идентифицировать тяжелые ионы по заряду до величины 7=50. Формула изобретен и я1, Устройство для идентификации тяжелых ионов, содержащее последовательноТираж 719 Подписос СССР по делам изобретений и открытий Ра ушс ка я па б., д. 4/5 Типографии. пр. Сапунова, 2 соединенные детектор удельных ионизационных потерь и электронный амплитудный спектрометрический блок, о т л и ч а ю щ се с я тем, что, с целью увеличения разрешающей способности по заряду, оно допол нительно содержит стартовыи пролетный детектор, расположенный перед детектором удельных ион из ационных потерь со стороны источника тяжелых ионов, электронный вычислительный блок, один вход 10 которого соединен с выходом электронного -"- амплитудного спектромстрического блока, и электронный блок измерения времени пролета ионов, стартовый вход которого соединен со стартовым пролетным детек тором, стоповый вход соединен с детектором удельных ионизационных потерь, выход соединен с вторым входом электронного вычислительного блока. 2, Устройство по и, 2, отлпч ающс тем, что детектор удельных ионизационнй потерь выполнен в виде полупроводникового поверхностно-барьерного детектора с толщиной чувствительной области, составляющей 40 - 60% полного пробега ионов в веществе детектора,Источники информации,принятые во внимание при экспертизе 1. 6. 51 еоег 1 и др. Игес 1 детеггп 1 пат 1 оп о 1 йе ппс 1 еаг сЬагде йз 1 г 1 Ьц 11 оп о 1 гпазз зерагед БЫоп ргодпс 1 з 1 гоп 1 взз 11 (п 1 ь, 1)" РЬуз 1 сз 1 е 11 егз",1974, ч 5 ЗВ1, р. 45 - 47,2. Могепо и др, 1 п 1 еггпейае гпазз 1 гадгпеп 1 з егп 1 пед 1 п 11 е геас 11 оп Ад+4 М АТ 100, 160 апд 250 гпе ЬотпЬагйпд епегду" Хцс 1 еаг Р 11 уз 1 сз", 1975, . А 255, р. 491 - 508 (прототип).

Смотреть

Заявка

2770360, 24.05.1979

МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНЖЕНЕРНО ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

АЛЕКСАНДРОВ А. А, ПЯТКОВ Ю. В, ШЛЯПИНА И. А

МПК / Метки

МПК: G01T 1/38

Метки: идентификации, ионов, тяжелых

Опубликовано: 30.10.1982

Код ссылки

<a href="https://patents.su/3-826856-ustrojjstvo-dya-identifikacii-tyazhelykh-ionov.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Устройство дя идентификации тяжелых ионов</a>

Похожие патенты