Способ контроля входных окон для фотоэлектронных умножителей

 

Изобретение относится к фотоэлектронным приемникам, а точнее - к изготовлению фотоэлектронных умножителей , работающих в условиях воздействия ионизирующих излучений. Цель изобретения - повьшение достоверности контроля за счет снижения черенковского излучения. Способ контроля входных окон (ВО) для фотоэлектронных умножителей, работающих в условиях воздействия ионизирующего излучения , осуществляют следующим образом . Контроль материала ВО производят от источника регистрируемого светового сигнала. Измеряют спектр светопропускания ВО и определяют границу светопропускания в синей области спектра, измеряют спектральную характеристику фотокатода (Ф) и определяют его красную границу чувствительности . Облучают стекла ВО ионизирующим облучением и измеряют спектральный состав черенковского излучения и спектральное распределение. Oripe- деляют спектральный состав светового сигнала, приведенный к спектральному светопропусканию ВО и спектральной характеристике Ф, строят их графики, по ним находят отношения сигналов регистрируемого к черенковскому в зависимости от граниизз светопропускания ВО в коротковолновой области спектра и по значению их отношения определяют соответствие параметров ВО заданным критериям. 4 ил. i (Л оэ 4 О5 00 00

СОЮЗ С08ЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ÄÄSUÄÄ 1341688 А 1 (И) 4 Н 01 3 5/04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

И АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3988717/24-21 (22) 01 . 11,85 (46) 30.09.87. Бюл. В 36 (72) С.Н,Макеев, В,А.Петров, И.M.Ñìåëÿíñêèé и Н.М.Трубицын (53) 621,385,832 (088.8) (56) Чечик Н.О. и др. Электронные умножители. M. ГИТТЛ, 1954, с. 124-126.

Берковский А.Г. и др. Вакуумные фотоэлектронные приборы, М., 1976, с. 149-151 ° (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ВХОДНЫХ ОКОН

ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРОННЫХ УМНОЖИТЕЛЕЙ (57) Изобретение относится к фотоэлектронным приемникам, а точнее— к изготовлению фотоэлектронных умножителей, работающих в условиях воздействия ионизирующих излучений.

Цель изобретения — повышение достоверности контроля за счет снижения черенковского излучения. Способ контроля входных окон (ВО) для фотоэлект— ронных умножителей, работающих в условиях воздействия ионизирующего излучения, осуществляют следующим образом. Контроль материала ВО производят от источника регистрируемого светового сигнала. Измеряют спектр светопропускания ВО и определяют границу светопропускания в синей области спектра, измеряют спектральную характеристику фотокатода (Ф) и определяют его красную границу чувствительности. Облучают стекла ВО ионизирующим облучением и измеряют спектральный состав черенковского излучения и спектральное распределение. Ойределяют спектральный состав светового сигнала, приведенный к спектральному светопропусканию ВО и спектральной характеристике Ф, строит их графики, Я по ним находят отношения сигналов регистрируемого к черенковскому в зависимости от границы светопропускания ВО в коротковолновой области спектра и по значению их отношения Фрр определяют соответствие параметров (ф

ВО заданным критериям. 4 ил.

134

Изобретение относится к фотоэлектронным приемникам, а точнее к изго-. товлению фотоэлектронных умножителей, работающих в условиях воздействия ионизирующих излучений.

Целью изобретения является повышение эффективности контроля входных окон для фотоэлектронных умножителей, работающих в полях ионизирующих излучений, за счет снижения влияния черенковского излучения, На фиг.1 изображены: спектральная характеристика фотокатода типа С-8, светопропускание стекла типа I (С95-2), светопропускание стекла типа II (C95-2 с добавкой Са0,- спектральный состав регистрируемого светового сигнала; на фиг, 2 — спектральное распределение черенковского излучения в стекле типа I и спектральное распределение в стекле типа II; на фиг ° 3 — спектральный состав светового сигнала, приведенный к спектральному светопропусканию материалов входных окон и спектральной характеристике фотокатода для стекла типа I и стекла типа II соответственно; на фиг, 4 — зависимость отношения регистрируемого сигнала к сигналу черенковского излучения от границы светопропускания стекол в коротковолновой области спектра, !

Способ осуществляется следующим образом.

Контроль материала входного окна производится от источника регистрируемого светового сигнала, границы спектра которого равны: верхняя 0 = 700 нм и нижняя %0 = 600 нм, Измеряют спектр светопропускания входных окон ФЗУ k„(q) с помощью спектрофотометра и определяют границу светопропускания в синей области спектра Ъ, по величине светопро-, I P пускания, равной 1Х максимума светопропускания, где i = 1,2,..., n— число образцов с различными % „ отличающимися друг относительно друга на Ъ с 10 нм в диапазоне A0„

100 нм 9, . Для примера на фиг ° 1 прис< ° ведены спектры светопропускания 2 и

3 соответственно стекла типа I (% г = 290 нм) и стекла типа II (%, = 530 нм).

Измеряют с помощью монохроматора. спектральную характеристику 1 фотокатода ФЭУ SÄ(%) и определяют его красную границу чувствительности

1688 2

%,. На фиг.1 показана спектральная характеристика многощелочного (Иа КЯЪ(Cs)) фотокатода (тип. С-8)

850 нм.

Стекла входных окон облучают ионизирующим излучением, например бетаиэлучением 5т — V с максималь90 90 ной энергией 2,26 МэВ, и измеряют

1ð спектральный состав черенковского излучения С, (%) . На фиг ° 2 приведены спектральные распределения 5 и 6 черенковского излучения соответствен— но в стекле типа I и в стекле ти15 па II.

Определяют спектральный состав светового сигнала, приведенный к спектральному светопропусканию входного окна и спектральной характеристике фотокатода, путем умножения спектральных характеристик источника светового сигнала 1h), материяла входного окна и фотокатода

S;(Э) = 1;(9) S.-И) Р().

На фиг. 3 показаны спектральные составы 7 и 8 сигнала, приведенные к спектральной характеристике фотокатода типа С-8 и спектральному светопропусканию стекла типа 1 и стекла типа II. Аналогично для всех образцов измеряют и строят зависимости С; (m) и S; () .

По соотношению площадей под спектральными распределениями приведенно35 го регистрируемого светового сигнала и черенковского излучения определяют величину их отношения для каждого образца стекла

1 о

4р 5; (%1с1 A

Р(„,,) =

J с, ъ ьъ

Строят график отношений 9 в зависимости от границы светопропускания входного окна в коротковолновой области спектра (фиг.4). На фиг, 4 в

50 качестве примера отмечены величины отношения 9 для стекла типа I (1 г 290 нм, P(9 г ) = 0,2) и стекла типа II (9 г = 530 нм, P (9, ) =

2).

Иэ графика (фиг,4) по максимуму

55 отношения определяют оптимальную гра— ницу %, „, светопропускания входного окна, которая в данном случае равна 625 нм.

41688

Ki(A,)

$к(А}

e() Z0 300 400 ОО 500 . 700 800 Л, ни з 1З

Оценку входного окна проводят из условия аЛ .cа гр.опт- "гр.i - "гр. от. ) что для данного случая составляет

560 нм harp 625 нм, Предлагаемый способ контроля входных окон ФЭУ позволяет достичь 100% эффективности отбора входных окон для . ФЭУ, работающих в полях ионизирующих излучений; повысить в 2-5 раз точность измерения световых сигналов путем увеличения отношения сигнал/помеха в условиях воздействия ионизирующего излучения.

Формула изобретения

Способ контроля входных окон для фотоэлектронных умножителей, работающих в полях ионизирующих излучений, включающий измерение спектрального светопропускания входного окна,спектральной характеристики фотокатода выхода радиолюминесценций и определение соответствия параметров входного окна заданным критериям, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения достоверности контроля за

5 счет снижения влияния черенковского излучения, дополнительно облучают входные окна ионизирующим излучением с энергией, вызывающей образование черенковского излучения, измеряют спектральный состав черенковского излучения в них, определяют спектральный состав регистрируемого светового сигнала, приведенный к спектральному светопропусканию входных окон и спектральной характеристике фотокатода, строят их графики, по которым находят отношения сигналов регистрируемого к черенковскому в зависимости от границы светопропускания

20 входных окон в коротковолновой области спектра и по значению отношения сигналов регистрируемого к черенковскому определяют соответствие параметров входного окна заданным кри25 териям, 1341688

Ci(A) лш гао юо зоо еаза юо вт

Яри

$а(Л) 2,0

2Ю a_#_ Иа 500 Од 700 Л,юи

4ие. Ю (Лед.c) М 3И 4И SH йЮ //00 А

Roe. 4

Составитель В,Белоконь

Редактор Т.Парфенова Техред Jf.Cåðäþêoâà

Корректор А.Зимокосов

Заказ 4441/55, Тираж 69 1

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, r Ужгород, ул,Проектная„ 4

Способ контроля входных окон для фотоэлектронных умножителей Способ контроля входных окон для фотоэлектронных умножителей Способ контроля входных окон для фотоэлектронных умножителей Способ контроля входных окон для фотоэлектронных умножителей 

 

Наверх