Лептоны космического излучения. Практикум по физике космических лучей. Ильина Н.П - 68 стр.

UptoLike

67
успешно используются в физике релятивистских
многозарядных ионов.
Черенковские детекторы
Черенковский детектор состоит в основном из
радиатора (среды, в которой возникает черенковское
излучение), оптической системы, направляющей
излучаемый радиатором свет в регистрирующий
прибор, и самого регистрирующего прибора. В
качестве последнего обычно служит фотоэлектронный
умножитель (ФЭУ). В случае, когда интенсивность
регистрируемых частиц обеспечивает большой
световой выход, черенковское излучение может быть
сфотографировано.
В качестве
радиатора в черенковских счетчиках
наиболее часто употребляются прозрачные
пластмассы, например, плексиглас. Пластмассы
обладают хорошей прозрачностью в области
регистрируемых длин волн (от 0,035-0,3 до 2-1,2 мкм),
высоким коэффициентом преломления (n 1,5) при
малой дисперсии, небольшой плотностью (ρ∼1,1
г/см
3
) и малым атомным номером (Z6). Пластмассы
легко поддаются обработке, что также делает их
удобными для использования в качестве радиаторов.
Если условия эксперимента позволяют применять
радиаторы больших объемов, то удобно использовать
дистиллированную воду (n=1,333).
В зависимости от особенностей оптической
системы черенковские детекторы разделяются на
пороговые (детекторы без фокусировки) или
интегральные и угловые
или дифференциальные
(детекторы с фокусировкой).
успешно используются в физике релятивистских
многозарядных ионов.

            Черенковские детекторы
    Черенковский детектор состоит в основном из
радиатора (среды, в которой возникает черенковское
излучение), оптической системы, направляющей
излучаемый радиатором свет в регистрирующий
прибор, и самого регистрирующего прибора. В
качестве последнего обычно служит фотоэлектронный
умножитель (ФЭУ). В случае, когда интенсивность
регистрируемых частиц обеспечивает большой
световой выход, черенковское излучение может быть
сфотографировано.
    В качестве радиатора в черенковских счетчиках
наиболее     часто    употребляются      прозрачные
пластмассы, например, плексиглас. Пластмассы
обладают хорошей прозрачностью в области
регистрируемых длин волн (от 0,035-0,3 до 2-1,2 мкм),
высоким коэффициентом преломления (n ≅1,5) при
малой дисперсии, небольшой плотностью          (ρ∼1,1
г/см3) и малым атомным номером (Z≅6). Пластмассы
легко поддаются обработке, что также делает их
удобными для использования в качестве радиаторов.
Если условия эксперимента позволяют применять
радиаторы больших объемов, то удобно использовать
дистиллированную воду (n=1,333).
    В зависимости от особенностей оптической
системы черенковские детекторы разделяются на
пороговые (детекторы без фокусировки) или
интегральные и угловые или дифференциальные
(детекторы с фокусировкой).

                         67