Устройство для калибровки многоканальных фоторегистрируемых систем

 

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАЛИБРОВКИ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ФОТОРЕГИСТРИРУЕМЫХ СИСТЕМ, содержащее фотоприемники и источник калибрующего света. оптически согласованный со входами фотоприемников, отличающееся тем, что, с целью упрощения конструкции при калибровке множества фотоприемнйков, источник калибрующего света выполнен в виде модулей отверстий, расположенных на сферической поверхности, в центре которой помещен генератор изотропного света с внешним возбудителем световых вспышек, причем оптические входы фотоприемников размещены в указанных отверстиях модулей. 2. Устройство по п. 1, о т л ичающееся тем, что в качестве генератора изотропного света использован сцинтиллятор, а в ка (Л честве внешнего возбудителя-импульсный лазер.

COIO3 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) 4(51) G 0i Т 1/20

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3567169/18-25 .(22) 24.03.83 (46) 23.01.85. Бюл. У 3 (72) А.Ж. Петросян, P.Н. Пихтелев и А.С. Алексанян (53) 621.387.464(088.8) (56) 1. Д. Комар и др. ПТЭ, и 5, 1976, с. 87, 2. Нго Куск Быц и др. Препринт

ОИЯИ, 13-7473.

3. А.И. Молохов и др. ПТЭ, 1975, - 5 с. 35.

3. В. Раче1 et аll СЕРН/ЕР 81-144, 1981 (прототип). (54),(57) 1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАЛИБРОВКИ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ФОТОРЕГИСТРИРУЕМЫХ СИСТЕМ, содержащее фотоприемники и источнйк калибрующего света, оптически согласованный со входами фотоприемников, о т л и ч а ю щ ее с я тем, что, с целью упрощения конструкции при калибровке множества фотоприемников, источник калибрующего света выполнен в виде модулей отверстий, расположенных на сферической поверхности, в центре которой помещен генератор изотропного света с внешним возбудителем л. световых вспышек,, причем оптические входы фотоприемников размещены в указанных отверстиях модулей.

2. Устройство по п. 1, о т л ич а ю щ е е с я тем, что в качестве генератора изотропного света использован сцинтиллятор, а в качестве внешнего возбудителя-импульсный лазер.

1. 1094454 2

Изобретение относится к(области экспериментальной физики элементарных частиц, в частности, к устройствам для калибровки многоканальных фоторегистрирующих систем. 5

Известные устройства для спектрометрической калибровки и стабилизации многоканальных фоторегистрирующих систем (ФРС} состоят из раздельных источников света в виде фо- 10 тодиодов (1) либо вспышек в сцинтиллирующих кристаллах при облучении их радиоактивными источниками (2) или, в качестве источника света используются электрические разряд- 15 ники (3) .

Наиболее близким к заявляемому техническому решению является уст ройство для калибровки многоканальных фоторегистрирующих систем, со- 20 держащее фотоприемники и источник калибрующего света, оптически согласованный со входами фотоприемников (4) . В данной работе в качестве источника света используется ла- 25 зер на красителе (Ъ = 410-460 нм) с

УФ накачкой (h = 337 м) от лазера на молекулярном азоте (Л ). Световая вспышка от лазера на красителе транспортируется световодами и последо- 30 .вательно разводится по распределительным коробкам с 32-мя выходами на ФРС. . Недостатком этого устройства является наличие большого количества распределительных коробок с специальным регулирующим устройством для обеспечения равномерности распределения света по фотоприемникам, а также факт наличия двух лазеров. 40

Целью изобретения является упрощение конструкции при калибровке множества фотоприемников, предназначенной для распределения световой вспыики по фотоприемникам для имми- - 45 тации одновременного прохождения частиц в широком диапазоне энергий от 10 до 10 12 эВ с равномерным распределением мощности световой вспышки от источника по нескольким тыся- 50 чам модулей, оптически согласованных со входами фотоприемников °

Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для калибровки многоканальных фоторегистрирую- 55 щих систем, содержащем фотоприемники и источник калибрующего света, оптически согласованных со входами фотоприемников, источник калибрующего света выполнен в виде модулей от. верстий, расположенных на сферической поверхности, в центре которой помещен генератор изотропного света с внешним возбудителем световых вспышек, оптические входы фотоприемников размещены в указанных отверстиях модулей. В качестве генератора изотропного света использован пластический сцинтиллятор, а в качестве внешнего возбудителя — импульсный лазер.

На чертеже изображено предлагае,мое устройство.

Оно содержит источник калибрующего света в виде модулей отверстий

1, расположенных на сферической поверхности 2 радиусом 20 см из-за технологического удобства собранная из отдельных колец 3 с двумя рядами отверстий в каждом. В ценТре сферы ,расположен генератор 4 света (пласти:ческий сцинтиллятор в виде полусферы радиусом 1 см) световые вспышки в котором возбуждаются от УФ излу1 чения лазера 5 на молекулярном азоте.

Луч лазера проходит через формирователь 6, состоящий из светофильтра

7, ослабителя 8, щелевого коллима тора 9 и линзы 10. Передача световых сигналов от источника света-модулей отверстия к фоторегистрирующим каналам осуществляется через гибкие световоды 11, которые являются оптическими входами фотоприемников 12.

Устройство работает следующим образом: излучение от внешнего возбудителя световых вспышек — лазера 5 на молекулярном азоте (И )проходит систему формирователя 6 луча, светофильтр 7 для подавления ореола УФ излучения, систему калиброванных дискретных ослабителей. 8, щелевой коллиматор 9 и линзу 10, фиксирующую УФ излучение на генератор 4 света. В пластическом сцинтилляторе УФ излучение трансформируется в диапазон спектра максимальной чувствительности фотоприемника и изотропно освещает модули отверстий 1, расположенных на сферической поверхности 2.

Фотоприемники 12 с помощью гибких световодов 11 оптически совмещены с источником калибрующего света (входы световодов 11 размещены в отверстиях модулей). Таким образом, обеспе1094454

420+500 нм

20 чивается одновременная калибровка многоканальных ФРС.

Предложенное устройство имеет следующие характеристики:

Число каналов 2000 5

Неравномерность освещенности по .фоторегистрам 10Х

Флуктации мощности 2,5Х

Спектр свечения источника

Длительность импульса 5 нс

Мощность вспышки в каждом канале может имитировать прохожде1 ние частиц с энергией до 100 ГэВ

Как известно световая вспышка в пластическом сцинтилляторе, возбуждаемая фотонами, излучается изотропно и поверхность равного потока излучения будет сферой, если ее ра- 25 диус значительно больше линейных размеров сцинтиллятора.

Тогда через отверстия равного диаметра, называемые модулями, в сфере будут вьгходить равные потоки из- 30 лучения, а возбудителем мощной световой вспышки в сцинтилляторе может. служить азотный лазер, мощность которого достаточна для возбуждения вспышки в сцинтилляторе, имитирующем прохождение частиц с энергией до 10 эв.

В принципе существуют устройства сферического типа., конфигурация которых диктуется условиями физическо- 40 го эксперимента — на встречных пучках продукты реакции разлетаются изотропно. Но спектрометрическая калибровка и стабилизация таких устройств также требует калиброванных световых вспышек одновременно во всех каналах.

По сравнению с базовым объектом, в качестве которого принят лрототип, предложенное устройство является наиболее простым устройством .равномерного распределения световой вспышки по нескольким тысячам .каналов, где в качестве преобразователя спектра использован не лазер на красителя; а сцинтиллятор размером 10 х 5 мм .

Разрядка света производится параллельно от одного точечного источника, а в прототипе через систему распределительных коробок.

Предложенное устройство для калибровки многоканальных систем может быть использовано для любой конфигурации фотоприемников, в том числе и сферической.

Использование предложенного устройства позволяет осуществить стабилизацию и спектрометрическую .калибровку многоканальных систем (например, черенковский спектрометр), снятие оптических характеристик фоторегистрирующих систем одновременно на многих каналах, связанных с

ЭВМ в современном эксперименте. Отдельные элементы системы могут иметь любую конфигурацию или размещены на большие расстояния друг от друга.

Устройство также может быть применено в соответствующих системах, где требуется распределение тождественных световых сигналов.

1094454

Тираж 748 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 121/3 филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Редактор П. Горькова Техред О.Ващишина КорректорО. Билак

Устройство для калибровки многоканальных фоторегистрируемых систем Устройство для калибровки многоканальных фоторегистрируемых систем Устройство для калибровки многоканальных фоторегистрируемых систем Устройство для калибровки многоканальных фоторегистрируемых систем 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области регистрации и спектрометрии различных видов ядерного излучения и может быть использовано для изготовления сцинтилляционных детекторов

Изобретение относится к области рентгеновского и ядерного приборостроения и может быть использовано при регистрации ионизирующего излучения по световому излучению газа в таких детекторах, как электролюминесцентный детектор, газовый пропорциональный сцинтилляционный счетчик и т.п
Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано в атомной технике, медицине, в частности в экспериментах ядерной физики по изучению 2 -распада

Изобретение относится к детекторам быстрых нейтронов и может быть использовано, например, для реализации метода регистрации скрытых взрывчатых веществ и наркотиков

Изобретение относится к области технической физики и может быть использовано для контроля окружающей среды, в частности, санитарно-эпидемиологическими и экологическими службами для контроля за содержанием радона, торона и их дочерних продуктов в воздухе жилых и производственных помещений, в радоновых водолечебницах и специальных медицинских лабораториях, при оснащении зондом в строительной индустрии при выборе строительных площадок, анализа радоноопасности строительных материалов и конструкций; при производстве строительных материалов, открытой разработки и переработки полезных ископаемых; при оснащении барботером для регистрации радона в жидких средах (воде, нефти); в научно-исследовательских лабораториях

Изобретение относится к области диффузионной сварки и может быть использовано при создании приборов регистрации ионизирующих излучений
Наверх