Устройство для поиска вертикальных следов частиц

 

Изобретение относится к экспериментальной физике элементарных частиц, может быть использовано в технике трековых детекторов, например для наблюдения следов частиц в ядерной фотоэмульсии. Цель изобретения состоит в уменьшении габаритных размеров устройства. Устройство содержит точечный источник света, два коллиматора , точечный фотоприемник, систему перемещения ядерной фотоэмульсии, освещающий и изображающий объективы, выполненные в виде призм, отделенных одна от другой поглощающими шторками, систему одновременного поворота освещающего и изображающего объективов вокруг линии, соединяющей точечный источник света и точечный фотоприемник. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

isiis G 01 Т 5/10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

flO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4822871/25 (22) 03,05.90 (46) 30.12.91. Бюл. N. 48 (71) Объединенный институт ядерных исследований (72) Л.М. Сороко (53) 539.1.078(088.8) (56) Wilson T., Sheppard С.ТЯ, Theory and

Practise of Scanning Optical Microscopy, London. Academic Press, 1984.

Авторское свидетельство СССР

М 1183934, кл. G 02 В 21/00, 1985, Авторское свидетельство СССР

М 1273861, кл, G 02 В 21/00, 1986. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОИСКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ СЛЕДОВ ЧАСТИЦ

Изобретение относится к экспериментальной физике элементарных частиц и может быть использовано в технике трековых детекторов, например для наблюдения следов частиц в ядерной фотозмульсии, Известен оптический конфокальный микроскоп, содержащий точечный источник света, два объектива, освещающий и изображающий, систему сканирования, а также точечный фотоприемник, Освещающий объектив формирует точечную освещающую область, а изображающий объектив вместе с точечным фотоприемником следит за указанной освещающей областью. Трехмерный объект сканируется по глубине вдоль оси Z, а также вдоль осей Х и Y — в плоскости, перпендикулярной оси конфокального микроскопа, Изображение неплоского объектива, например крыла насекомого, получают в

„„59„„1702330 А1 (57) Изобретение относится к экспериментальной физике элементарных частиц, может быть использовано в технике трековых детекторов, например для наблюдения следов частиц в ядерной фотоэмульсии. Цель изобретения состоит в уменьшении габаритных размеров устройства. Устройство содержит точечный источник света, два коллиматора, точечный фотоприемник, систему перемещения ядерной фотоэмульсии, освещающий и изображающий объективы, выполненные в виде призм, отделенных одна от другой поглощающими шторками, систему одновременного поворота освещающего и изображающего объективов вокруг линии, соединяющей точечный источник света и точечный фотоприемник. 1 ил, виде плоского изображения на экране телевизионного монитора. юЬ

Известен мезооптический конфокальный микроскоп, который содержит точечный источник света, освещающий мезооптический объектив, изображающий мезооптический объектив, а также точечный фотоприемник, Здесь нет сканирования вдоль оси Z, так как мезооптический конфокальныи микроскоп имеет большую глубину резкости, и его можно использовать для поиска вертикальных следов частиц в ядерной а фотозмульсии, Для того, чтобы не возникало продольной модуляции интенсивности света вдоль оси Z в пределах глубины слоя ядерной фотоэмульсии, абсолютные размеры мезооптических объективов должны быть достаточно. большими, Так. при шаге продольной модуляции интенсивности све1702330 та в 600 мкм, превышающем толщину слоя ядерной фотоэмульсии h=-200 мкм, диаметр мезооптических объективов должен быть равен 100 — 120 мм.

Известен микроскоп, преимущественно для ядерной фотоэмульсии, который содержит источник коллимированного пучка света, шторку, мезооптическую цилиндрическую линзу с образующей в виде многоугольника, полуцилиндрическую и ммерсионную ванну, объектив микроскопа и окуляр микроскопа, при этом ширина (Х) каждого элемента образующей в виде многоугольника на расстоянии Х от плоскости симметрии микроскопа выбрана иэ условия

Л (х) = x —, h

L (1) где h — толщина слоя ядерной фотоэмульсии;

L — расстояние от меэооптической цилиндрической линзы до ядерной фотоэмуль(;0M.

Соотношение (1) означает, что мезооптическая цилиндрическая линза в микроскопе состоит из большого числа (1000)

Примыкающих одна к другой призм с плоскими гранями, при этом ширина каждой элементарной призмы изменяется линейно с расстоянием до плоскости симметрии микроскопа.

Каждая пара элементарных призм мезооптической цилиндрической линзы, расположенная симметрично по отношению к плоскости симметрии описываемого микроскопа, образует два узких плоских пучка света. В области их пересечения возникает интЕрференционная картина, шаг которой между максимумами интенсивности света равен

d Л 2 . п В где il.— длина волны света;

0 — угол между рассматриваемыми двумя пучками света, Каждая пара плоских пучков света образует свою систему интерференционных полос, шаг котОрой изменяется с координатой

Х. При наложении многих интерференционных картин возникает узкая ярко освещенная область. Для того, чтобы в пределах этой узкой ярка-освещенной области не возникало продольной интерференции света, расстояние от меэооптической цилиндрической линзы до ярко освещенной области должно быть равно 120 мм, Поэтому габаритные размеры мезооптического цилиндрического объектива оказываются достаточно большими по сравнению с размерами традиционного объектива микроскопа.

Слой ядерной фотоэмульсии толщиной

200 мкм освещается в узкой протяженной области, ширина которой равна около 1-2 мкм, а протяженность составляет 1 — 10 мкм.

Если вертикальный след частицы в ядерной фотоэмульсии попадает в ярко освещенную область, то он виден одновременно на всю глубину. Чтобы глубина резкости системы наблюдения, которая в указанном микроскопе состоит из традиционных объектива и

10 окуляра, была равна также 200 мкм, числовая апертура объектива должна быть не больше 0,08, Известный микроскоп работает следующим образом.

Включают источник коллимированного пучка света и устанавливают в рабочее положение меэооптическую цилиндрическую линзу, а также объектив и окуляр микроскопа. Если в узкую освещенную область попадает вертикальный след частицы, то виден вертикальный след частицы в виде яркой точки и фиксируются поперечная и продольная координаты обнаруженного вертикального следа частицы.

Прототип обладает высоким быстродействием, так как в нем устранены операции

25 сканирования вдоль оси 2 и вдоль продольной координаты. Однако он имеет большие габаритные размеры, а мезооптическую цилиндрическую линзу трудно изготовить.

Цель изобретения — уменьшение габаритных размеров устройства.

На чертеже показано устройство для поиска вертикальных следов частиц.

Устройство содержит точечный источник 1 света, коллиматор 2, шторки 3 освещающего обьектива, призмы 4 освещающего обьектива, призмы 5 изображающего обьектива, шторки 6 изображающего объектива, коллиматор 7, точечный фотоприемник В. систему 9 одновременного поворота освещающего и изображающего объективов, систему 10 перемещения и контроля

50

Шторки 3 освещающего объектива вырезают из этого пучка света две пэры узких плоских пучков света. Призмы 4 освещающего объектива поворачивают плоские пучки света так, что две пары компонент пересекаются взаимно и образуют узкую ярко освещенную область и боковые лепестки в плоскости симметрии устройства. Первичные лучи света двух пар плоских пучков далее попадают на поглощающие шторки 6 изображающего обьектива и выбывают из

45 положения ядерной фотоэмульсии, блок 11 записи данных.

Лучи света, вышедшие из точечного источника 1 света, преобразуются коллиматором 2 .в коллимированный пучок света, 1702330

55. игры. Вторичные лучи света, возникающие при дифракции света на зернах серебра вертикального следа частиц в ядерной фотоэмульсии, попадают на три пары призм 5 изображающего объектива и преобразуются в три пары компонент коллимированного пучка света. Коллиматор 7 направляет указанные лучи света в точечный фотоприемник 8, сигналы с которого поступают в блок

11 записи данных. Туда же поступают данные из системы 9 одновременного поворота освещающего и изображающего объективов и системы 10 перемещения и контроля положения ядерной фотоэмульсии.

Благодаря тому, что освещающий и изображающий объективы выполнены в виде призм, отделенных одна от другой поглощающими шторками, в устройстве происходит полное разделение дифрагированных лучей света от прямого освещающего пучка света.

Этого нет ни в одной из известных конфокальных систем, s которых прямые и дифрагированные лучи света идут к одним и тем же траекториям и не разделяются друг от друга. Кроме того, когерентная передаточная функция освещающего объектива не совпадает с когерентной передаточной функцией изображающего объектива, Математически это можно выразить следующим утверждением. Когерентная пе.редаточная функция всего устройства равна

h=hi h2(hi Фh2), (3) где hi — когерентная передаточная функция освещающего объектива; п2 — когерентная передаточная функция изображающего обьектива.

В частности, максимумы (минимумы) функции hi не совпадают с максимумами (минимумами) функции h2. Поэтому интенсивность боковых лепестков когерентной передаточной функции h в выражении (3) меньше интенсивности боковых лепестков как IhiI, так и lh2l . В предложенном устройстве при оптимальном положении призм интенсивность боковых лепестков составляет около 10; . При уровне дискриминации 0,25 от интенсивности центрального максимума боковые лепестки будут полностью подавлены.

Устройство для поиска вертикальных следов частиц работает следующим образом.

Включают точечный источник 1 света, точечный фотоприемник 8, систему 9 одновременного поворота освещающего и изо5

40 бражающего объективов, систему 10 перемещения и контроля положения ядерной фотоэмульсии и блок 11 записи данных.

Устанавливают ядерную фотоэмульсию в рабочее положение. Ориентируют освещаемую область под углом +45 к направлению движения ядерной фотозмульсии. Начинают просмотр каждой полости ядерной фотоэмульсии. Затем все операции повторяют при ориентации освещенной области под углом -45 к направлению движения ядерной фотоэмульсии. По данным этих двух серий измерений находят координаты Х и Y каждого вертикального следа частицы. Так же, как и в прототипе, погрешность измерения координат Х и У вертикального следа частицы составляет 1-2 мкм.

Габаритные размеры предложенного устройства существенно уменьшены по сравнению с габаритными размерами известного.

Кроме того, в нем упрощена технология изготовления освещающего и изображающего объективов, так как необходимо изготовить всего 10 призм размером 5 мм с заданным углом у наклонной грани.

Формула изобретения

Устройство для поиска вертикальных следов частиц, содержащее точечный источник света, два коллиматора, освещающий объектив, изображающий объектив, образующие конфокальную систему, точечный фотоприемник, систему перемещения и контроля положения ядерной фотоэмульсии, блок записи данных, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что, с целью уменьшения габаритных размеров устройства, освещающий объектив выполнен в виде двух пар призм по две с каждой стороны от плоскости симметрии устройства и трех поглощающих шторок, отделяющих соседние призмы, изображающий объектив выполнен в виде трех пар призм по три с каждой стороны от плоскости симметрии устройства и пяти поглощающих шторок, отделяющих соседние призмы, при этом поглощающие шторки в изображающем объективе расположены в области освещающих пучков света, а призмы изображающего объектива расположены в области тени между освещающими пучками света. в устройство введена система одновременного поворота освещающего и изображающего объективов вокруг прямой линии, которая соединяет точечный источник света и точечный фотоприемник.

1702330

Составитель T.Ãoð÷àêoâà

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор О.Кундрик

Редактор M.Êåëåìåø

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Заказ 4541 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Устройство для поиска вертикальных следов частиц Устройство для поиска вертикальных следов частиц Устройство для поиска вертикальных следов частиц Устройство для поиска вертикальных следов частиц 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к экспериментальной ядерной физике и может быть использовано в индивидуальной дозиметрии

Микроскоп // 1675827
Изобретение относится к оптическим приборам, используемым в экспериментальной физике элементарных частиц, и может быть использовано в технике трековых детекторов для наблюдения следов частиц в ядерной фотоэмульсии

Изобретение относится к области экспериментальной ядерной физики и может быть использовано для определения потоков, зарядового состава и энергетических спектров низкоэнергетических частиц

Изобретение относится к ядерной физики , а именно к экспериментальной физике элементарных частиц, и может быть использовано при исследовании короткоживущих элементарных частиц на пучках нейтрино от ускорителя

Изобретение относится к экспериментальной физике и может быть использовано для фотографической регистрации элементарных частиц

Изобретение относится к экспериментальной физике элементарных частиц

Изобретение относится к технике регистрации ионизирующих излучений с помощью трековых детекторов

Изобретение относится к экспериментальной физике элементарных частиц
Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано в экспериментах на ускорителях
Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано при регистрации заряженных частиц на ускорителях
Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано в экспериментах с применением твердотельных трековых детекторов
Изобретение относится к области электрометаллургии и может быть использовано для плавки в вакуумно-дуговых печах слитков из титана и его сплавов, легированных изотопом углерод-14, в частности для проведения авторадиографических исследований

Изобретение относится к экспериментальной физике элементарных частиц и может быТь использовано в технике трековых детекторов при исследовании свойств короткоживущих элементарных частиц

Изобретение относится к ядерной информации о зарядово-энергетических спектрах космических ядер с 6
Наверх