CS260897B1 - Trace computer electrode stop designed to measure both low and high track densities - Google Patents

Trace computer electrode stop designed to measure both low and high track densities Download PDF

Info

Publication number
CS260897B1
CS260897B1 CS868049A CS804986A CS260897B1 CS 260897 B1 CS260897 B1 CS 260897B1 CS 868049 A CS868049 A CS 868049A CS 804986 A CS804986 A CS 804986A CS 260897 B1 CS260897 B1 CS 260897B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
segments
electrode
rings
trace
insulating
Prior art date
Application number
CS868049A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CS804986A1 (en
Inventor
Jaroslav Trousil
Original Assignee
Jaroslav Trousil
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jaroslav Trousil filed Critical Jaroslav Trousil
Priority to CS868049A priority Critical patent/CS260897B1/en
Publication of CS804986A1 publication Critical patent/CS804986A1/en
Publication of CS260897B1 publication Critical patent/CS260897B1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Elektroda jiskrového počítače stop je určena pro měření hustoty stop nabitých částic, jako jsou např. stopy částic alfa nebo štěpných trosek v detektorech stop. Skládá se ze dvou prstenců vytvořených segmenty, které jsou složeny do mezikruží koncentricky uspořádaných kolem středového válce, přičemž elektrickou izolaci zajišťují izolační mezikruží. Rovinnost celé plochy včetně izolačních mezikruží musí být lepší než ± 0,05 mm. Mezikruží musí izolovat segmenty a středovou elektrodu do napětí 1 500 V. Při měření vysokých hustot stop se použijí jednotlivé segmenty samostatně, čímž vlivem snížení celkové kapacity elektrického obvodu dojde ke zmenšení odpařené plochy na tenké elektrodě a tak se významně zvýší účinnost počítání stop. Řešení dovoluje spolehlivé měření jak vysokých, tak i nízkých hustot stop, aniž by bylo předem známo jaké hustoty stop se měří.The electrode of the spark trace counter is intended for measuring the density of charged particle traces, such as alpha particle traces or fission debris in trace detectors. It consists of two rings formed by segments, which are folded into annuli concentrically arranged around a central cylinder, with electrical insulation provided by the insulating annuli. The flatness of the entire surface, including the insulating annuli, must be better than ± 0.05 mm. The annuli must insulate the segments and the central electrode up to a voltage of 1,500 V. When measuring high trace densities, individual segments are used separately, which reduces the total capacitance of the electrical circuit and significantly increases the efficiency of trace counting. The solution allows reliable measurement of both high and low trace densities without knowing in advance which trace densities are being measured.

Description

Vynález řeší problematiku měření nízkých i vysokých hustot stop jiskrovým počítačem. Tato metoda se využívá např. v osobní dozimetrii neutronů, v radiografii, příp. v dozimetrii částic alfa a všude tam, kde lze použít detektory stop nabitých částic.The invention solves the problem of measuring low and high track densities by a spark computer. This method is used, for example, in personal neutron dosimetry, in radiography, eventually. in alpha particle dosimetry and wherever charged particle detectors can be used.

Stopy nabitých částic v organických detektorech zvětšené chemickým zpracováním, lze počítat buď pomocí mikroskopu, nebo lze tento proces automatizovat jiskrovým počítačem stop za předpokladu, že je vybrána vhodná tloušťka detektoru a vhodné chemické zpracování. Tento postup je znám od r. 1970 [Cross, Tommasino: Radiation Effects, V.5 (1970), str. 85—89). Obvykle se používá jedna elektroda masivní (železo, mosaz) a druhá elektroda je tvořena tenkou napařenou hliníkovou vrstvou na nevodivém podkladu. Teplo jiskrového výboje odpaří hliník a tím elektricky izoluje započítanou stopu, takže násobné počítání jedné stopy je prakticky eliminováno. Vzhledem ke skutečnosti, že odpařená plocha hliníku na tenké elektrodě je více než o dva řády větší než plocha vlastní stopy, dochází zejména u vyšších hustot stop k elektrické izolaci dosud nezapočítaných stop, které se nacházejí nad plochou, kde se odpařil hliník. Velikost odpařené plochy na tenké elektrodě je funkcí jednak celkové elektrické kapacity jiskřiště a jednak napětí, při kterém probíhá výboj. Celková kapacita jiskřiště je dána jednak kapacitou příslušného RC-obvodu a jednak parasitní elektrickou kapacitou použitých elektrod. Snížení celkové elektrické kapacity jiskřiště a tím ’ odpařené plochy na tenké hliníkové elektrodě lze provést použitím menších elek trod [R. Chatham et al.: Nucl. Tracks 7 (1983) str. 113—120). Použitím elektrody s malou plochou se však zhoršuje přesnost počítání nízkých hustot stop, výměna elektrod při měření je časově náročná a je i zdrojem chyb při měření.Charged particle traces in organic detectors magnified by chemical processing can be calculated either by microscopy or this process can be automated by a spark stop computer, provided the appropriate detector thickness and appropriate chemical treatment are selected. This procedure has been known since 1970 [Cross, Tommasino: Radiation Effects, V.5 (1970), pp. 85-89). Usually one solid electrode (iron, brass) is used and the other electrode is formed by a thin steamed aluminum layer on a non-conductive substrate. The heat of the spark discharge evaporates the aluminum and thereby electrically isolates the counted track, so multiple counting of one track is virtually eliminated. Due to the fact that the evaporation area of the aluminum on the thin electrode is more than two orders of magnitude larger than the track area itself, especially at higher track densities, electrical tracks not yet counted above the area where the aluminum evaporates are electrically isolated. The size of the vaporized surface on the thin electrode is a function of both the total electrical capacity of the spark gap and the voltage at which the discharge occurs. The total capacity of the spark gap is determined both by the capacity of the respective RC-circuit and by the parasitic electrical capacity of the electrodes used. Reducing the total electrical capacity of the spark gap and thereby evaporating the surface on a thin aluminum electrode can be accomplished by using smaller electrodes [R. Chatham et al., Nucl. Tracks 7 (1983) 113-120). However, the use of a small-area electrode deteriorates the accuracy of counting low track densities, changing the electrodes during measurement is time-consuming, and is also a source of measurement errors.

Výše uvedené nedostatky jsou odstraněnyThe above shortcomings are eliminated

Claims (2)

1. Elektroda jiskrového počítače stop určená k měření nízkých i vysokých hustot stop, vyznačená tím, že je tvořena stejně velkými prstenci a středovým válcem (3) navzájem elektricky izolovanými izolačními mezikružími (4, 5) a střídavě propojeelektrodou jiskrového počítače stop, tvořenou stejnými elektricky izolovanými prstenci, které jsou vytvořeny ze segmentů složených do mezikruží koncentricky uspořádaných kolem středového válce. Při měření lze použít buď jednotlivé segmenty nebo jejich libovolnou kombinaci. Při měření nízkých hustot stop se použije zapojení všech segmentů současně a tak se získá stejná účinnost počítání stop jako při použití jednoduché elektrody se stejnou plochou. V případě, že měříme vysoké hustoty stop, použijeme při měření jednotlivé segmenty samostatně, čímž vlivem snížení celkové kapacity elektrického obvodu dojde ke zmenšení odpařené plochy na tenké elektrodě, čímž se významně zvýší účinnost počítání stop, rozšíří se možnost počítání stop k vyšším hustotám a prodlouží se linearita závislosti napočítaných stop v závislosti na skutečném počtu stop.A spark stop counter electrode for measuring low and high track densities, characterized in that it consists of equally sized rings and a central cylinder (3) electrically insulating insulating annulus (4, 5) and alternately interconnected by a spark stop counter electrode consisting of the same electrically Insulated rings are formed of segments folded into annular rings concentrically arranged around the central cylinder. Either individual segments or any combination of segments can be used. When measuring low track densities, all segments are connected simultaneously to give the same track counting efficiency as when using a single electrode with the same area. When measuring high track densities, we use the segments separately to reduce the total capacity of the electrical circuit to reduce the evaporation area on the thin electrode, which significantly increases track counting efficiency, extends track counting to higher densities and extends the linearity of the counted tracks depends on the actual number of tracks. Na obr. 1 a 2 je zobrazena elektroda jiskrového počítače stop, skládající se ze dvou prstenců vytvořených segmenty 1, 2, které jsou složeny do mezikruží koncentričky uspořádaných kolem středového válce 3, přičemž elektrickou izolací zajišťují izolační mezikruží 4, 5. Toto zařízení je příkladem řešení podle vynálezu. Segmenty 1, 2 a středový válec 3 lze s výhodou vyrobit např. z mosazi nebo nerez-oceli a izolační mezikruží 4, 5 z teflonu nebo pertinaxu. Při výrobě je nutné zajistit rovinnost celé plochy včetně izolačních mezikruží 4, 5 lepší než ± 0,05 mm. Izolační mezikruží 4, 5 musí izolovat segmenty 1, 2 a středovou válcovou elektrodu 3 do napětí 1500 V, které se používá při formování stop.1 and 2, an electrode of a spark stop computer is shown, consisting of two rings formed by segments 1, 2, which are folded into concentric annuluses arranged around the central cylinder 3, with electrical insulation provided by an insulating annulus 4, 5. This device is an example the solution according to the invention. The segments 1, 2 and the central cylinder 3 can advantageously be made, for example, of brass or stainless steel and the insulating ring 4, 5 of teflon or pertinax. During production it is necessary to ensure the flatness of the whole surface including the insulating rings 4, 5 better than ± 0.05 mm. The insulating ring 4, 5 must insulate the segments 1, 2 and the central cylindrical electrode 3 to a voltage of 1500 V, which is used in forming the tracks. Využití vynálezu je možné ve všech aplikacích, kde se používají pro detekci nabitých částic detektory stop pevné fáze, zejména v celostátní službě neutronové osobni dozimetrie, kde umožňuje řádové zvýšení rozsahu měřitelných dávkových ekvivalentů neutronů až do oblasti jednotek Sv.Application of the invention is possible in all applications where solid-phase stop detectors are used for the detection of charged particles, particularly in the nationwide neutron personal dosimetry service, where it allows an order of magnitude increase in measurable neutron dose equivalents up to Sv. nými tak, že k měření je využitelná jejich libovolná kombinace.so that any combination of them can be used for measurement. 2. Elektroda jiskrového počítače stop podle bodu 1 vyznačená tím, že prstence jsou vytvořeny ze segmentů (1, 2) složených do mezikruží, která jsou koncentricky uspořádána kolem středového válce (3).The spark stop electrode electrode according to claim 1, characterized in that the rings are formed from segments (1, 2) folded into annular rings, which are concentrically arranged around the central cylinder (3).
CS868049A 1986-11-06 1986-11-06 Trace computer electrode stop designed to measure both low and high track densities CS260897B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS868049A CS260897B1 (en) 1986-11-06 1986-11-06 Trace computer electrode stop designed to measure both low and high track densities

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS868049A CS260897B1 (en) 1986-11-06 1986-11-06 Trace computer electrode stop designed to measure both low and high track densities

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS804986A1 CS804986A1 (en) 1988-06-15
CS260897B1 true CS260897B1 (en) 1989-01-12

Family

ID=5430565

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS868049A CS260897B1 (en) 1986-11-06 1986-11-06 Trace computer electrode stop designed to measure both low and high track densities

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS260897B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
CS804986A1 (en) 1988-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9213107B2 (en) Ion induced impact ionization detector and uses thereof
Kodama et al. Hybrid emulsion spectrometer for the detection of hadronically produced heavy flavor states
JPS5853470B2 (en) Ionization chamber with grid
Drake et al. Resistive Plate Chambers for hadron calorimetry: Tests with analog readout
Angelini et al. A microstrip gas chamber with true two-dimensional and pixel readout
CA2778896A1 (en) Capacitive spreading readout board
Oed et al. A new position sensitive proportional counter with microstrip anode for neutron detection
CS260897B1 (en) Trace computer electrode stop designed to measure both low and high track densities
Bellazzini et al. The CMS micro-strip gas chamber project–development of a high-resolution tracking detector for harsh radiation environments
WO1988002495A1 (en) An avalanche counter and encoder system for counting and mapping radioactive specimens
Babichev et al. Photon counting and integrating analog gaseous detectors for digital scanning radiography
Venkatraman et al. Analysis on the performance of a 3D positive ion detector as propone and argon sensor
US20200393578A1 (en) System for characterizing a beam of charged particles and machine for producing a beam of charged particles comprising such a system
Bouclier et al. Optimization of design and beam test of microstrip gas chambers
Ageron et al. Robustness test of a system of MSGC+ GEM detectors at the cyclotron facility of the Paul Scherrer institute
US3784823A (en) Method and device for the detection of fission products
Alexopoulos et al. The Fermilab E771 spectrometer A large aperture spectrometer to study charm and beauty states as detected by decays into muons
Amendolia et al. High resolution silicon detectors for colliding beam physics
Bortfeldt et al. High-rate capable floating strip micromegas
US4642465A (en) Avalanche counter and encoder system for counting and mapping radioactive specimens
England et al. A silicon strip detector with 12 μm resolution
Brenner et al. Results from double-sided silicon microstrip detector with field plate separation
Gasparini et al. Drift time measurements in limited streamer tubes
Campion DELPHI silicon microstrip vertex detector
Akhmetshin et al. Z-chamber of the CMD-3 detector in the reconstruction of the track longitudinal coordinate