Лептоны космического излучения. Практикум по физике космических лучей. Ильина Н.П - 56 стр.

UptoLike

Установка состоит из двух сцинтилляционных
детекторов, свинцового фильтра, универсального
научноизмерительного комплекса (УНИК) и
персонального компьютера.
Сцинтилляционный детектор представляет собой
ФЭУ-49 (диаметр фотокатода 160 мм) и сцинтиллятор
(полистирол с добавкой терфенила) толщиной 50 мм и
размером 250 мм х 250 мм, плотность сцинтиллятора
1,1 г/см
3
. Применение в установке двух
сцинтилляционных детекторов, расположенных один
против другого и включенных на совпадения,
обеспечивает регистрацию заряженных частиц,
проходящих в узком телесном угле
(рис. 3.3), а это,
в свою очередь, ограничивает разброс длин пути,
проходимого частицей в сцинтилляторе. Величина
может регулироваться изменением расстояния между
фотоумножителями.
С помощью данной установки изучаются
ионизационные потери и их флуктуации от мюонов и
электронов космических лучей.
Ионизация от мюонов регистрируется при условии
совпадений сигналов в обоих каналах
сцинтилляционных детекторов и наличии между
детекторами свинцового фильтра толщиной не менее
10 см. При отсутствии свинцового поглотителя между
сцинтилляционными детекторами регистрируется
суммарная ионизация от мюонов и электронов.
Вычитая результаты измерений ионизации от
мюонов из суммарной, получим распределение
ионизации от электронов. Регистрация амплитуд
импульсов с выхода ФЭУ и все управление
установкой осуществляется с помощью УНИК. Отбор
анализируемых сигналов производится на аппаратном
уровне с использованием микросхем
55
    Установка состоит из двух сцинтилляционных
детекторов, свинцового фильтра,      универсального
научно–измерительного     комплекса    (УНИК)      и
персонального компьютера.
    Сцинтилляционный детектор представляет собой
ФЭУ-49 (диаметр фотокатода 160 мм) и сцинтиллятор
(полистирол с добавкой терфенила) толщиной 50 мм и
размером 250 мм х 250 мм, плотность сцинтиллятора ∼
1,1    г/см3.   Применение    в   установке     двух
сцинтилляционных детекторов, расположенных один
против другого и включенных на совпадения,
обеспечивает регистрацию заряженных частиц,
проходящих в узком телесном угле Ω (рис. 3.3), а это,
в свою очередь, ограничивает разброс длин пути,
проходимого частицей в сцинтилляторе. Величина Ω
может регулироваться изменением расстояния между
фотоумножителями.
    С помощью данной установки изучаются
ионизационные потери и их флуктуации от мюонов и
электронов космических лучей.
    Ионизация от мюонов регистрируется при условии
совпадений      сигналов    в     обоих     каналах
сцинтилляционных детекторов и наличии между
детекторами свинцового фильтра толщиной не менее
10 см. При отсутствии свинцового поглотителя между
сцинтилляционными детекторами регистрируется
суммарная ионизация от мюонов и электронов.
    Вычитая результаты измерений ионизации от
мюонов из суммарной, получим распределение
ионизации от электронов. Регистрация амплитуд
импульсов с выхода ФЭУ и все управление
установкой осуществляется с помощью УНИК. Отбор
анализируемых сигналов производится на аппаратном
уровне        с     использованием       микросхем
                         55