RU100850U1 - Двухсекционная ионизационная камера - Google Patents

Двухсекционная ионизационная камера Download PDF

Info

Publication number
RU100850U1
RU100850U1 RU2010117648/07U RU2010117648U RU100850U1 RU 100850 U1 RU100850 U1 RU 100850U1 RU 2010117648/07 U RU2010117648/07 U RU 2010117648/07U RU 2010117648 U RU2010117648 U RU 2010117648U RU 100850 U1 RU100850 U1 RU 100850U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
section
signal
strips
strip
Prior art date
Application number
RU2010117648/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Валентинович Лобанов
Виктор Викентьевич Пашук
Original Assignee
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН Государственное Учреждение
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 Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН Государственное Учреждение filed Critical Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН Государственное Учреждение
Priority to RU2010117648/07U priority Critical patent/RU100850U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU100850U1 publication Critical patent/RU100850U1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для определения величины интенсивности, плотности потока частиц и энергии излучения.
Двухсекционная ионизационная камера содержит два высоковольтных электрода, два заземленных апертурных электрода, два сигнальных электрода, находящиеся между апертурными электродами и подключенные к конденсаторам.
Новым является то, что сигнальные электроды выполнены из изолированных друг от друга полосок алюминиевой фольги одинаковой ширины. Причем полоски одного сигнального электрода развернуты относительно полосок другого сигнального электрода на 90 градусов. Каждая полоска сигнального электрода подключена к конденсатору.
Технический результат заключается в том, что прибор обеспечивает измерения абсолютного числа протонов в потоке и распределение плотности потока в сечении пучка.

Description

Изобретение относится к приборам для определения величины интенсивности, плотности потока частиц и энергии излучения, а конкретно к ионизационным камерам и может быть применено в практике научно-технических исследований и физических экспериментов на ускорителях заряженных частиц.
Известна пропорциональная камера (профилометр) для измерения распределения плотности потока в поперечном сечении пучка. Сигнальные электроды в камере, выполненные в виде взаимно перпендикулярных изолированных друг от друга проволочек, образуют координатную сетку, с которых снимается информация о равпределении плотности потока частиц сечении пучка [1] (J. Buchanan a.a. A multi-wire proportional counter system for use in low, medium and high energy physics. (MWPC). Nucl. Instrum. and Methods 1972 v99 p.159-172). Однако пропорциональная камера не позволяет получить информацию о величине потока. Также недостатком камеры является необходимость ее прокачки инертным газом с контролируемой чистотой и давлением.
Наиболее близкой к заявляемой ионизационной камере (ИК) является двухсекционная ионизационная камера (ДИК) с воздушным наполнением [2] (О.В.Лобанов, В.В.Пашук. Двухсекционная ионизационная камера. Патент на полезную модель №54462 Заявка №2005137812. ДИК содержит два высоковольтных электрода, два апертурных электрода, два сигнальных электрода, расположенных в каждой секции на различных расстояниях от высоковольтных электродов.
Различные по величине межэлектродные расстояния в секциях позволяют учесть рекомбинационные потери ионов, а наличие апертурных электродов позволяет учесть ионизацию воздуха δ-электронами, образующихся при прохождении заряженных частиц (протонов) через ДИК. Таким образом, два этих элемента конструкции позволяют выполнять абсолютные измерения числа протонов в потоке в режиме реального времени без предварительной градуировки монитора пучка эталонными приборами.
Недостатком прототипа является то, что при измерении потока протонов отсутствует информация о распределении плотности потока частиц в сечении пучка, которую можно получить только используя дополнительно профилометр.
Задачей предлагаемой полезной модели является создание универсального устройства, обеспечивающего измерения абсолютного числа протонов в потоке и распределение плотности потока частиц в сечении пучка.
Поставленная задача достигается тем, что в известной двухсекционной ионизационной камере для измерения потока заряженных частиц, включающей два крайних высоковольтных электрода, два заземленных апертурных электрода и находящиеся между апертурными электродами два сигнальных электрода, к которым подключены конденсаторы, причем расстояния между высоковольтным и сигнальным электродами в каждой секции различны, новым является то, что сигнальные электроды выполнены из изолированных друг от друга полосок алюминиевой фольги одинаковой ширины, причем полоски одного сигнального электрода развернуты относительно полосок другого сигнального электрода на 90 градусов и к каждой полоске сигнальных электродов подключен отдельный конденсатор.
Ориентированные полоски сигнальных электродов по осям Х и Y в секциях А и Б образуют координатную сетку. Измеренное число ионов, соответствующее числу заряженных частиц, прошедших в области, ограниченной каждой полоской и высоковольтным электродом, позволяет построить распределение плотности потока протонов в сечении пучка по координатам Х и Y. Суммарное число ионов по всем полоскам сигнальных электродов в обеих секциях позволяет вычислить абсолютное значение числа протонов, прошедших через заявляемую полосковую двухсекционную ионизационную камеру (П-ДИК). В предлагаемой камере совмещены функции абсолютного монитора пучка протонов и профилометра.
На фигуре 1 представлена заявляемая П-ДИК, где: 1 и 6 - высоковольтные электроды; 2 и 5 - апертурные электроды; 3 - полосковый сигнальный электрод по координате Y, (секция А); 4 - полосковый сигнальный электрод по координате Х (секция Б); (dА и dБ - расстояния между сигнальным и высоковольтным электродами в секциях А и Б; 7 и 8 - электронные схемы съема информации [2] с полосковых электродов в секциях А и Б, в которых находятся конденсаторы, каждый из которых подключен к отдельной полоске; 9 - электронный блок обработки данных; Z - координата по трассе пучка; ПК - персональный компьютер; U*- источник высокого напряжения.
На фигуре 2 представлена иллюстрация зависимостей напряжений V, U и от величины межэлектродного расстояния d, где: 10 - аппроксимация суммарных измеренных напряжений UА и UБ по всем полоскам в секциях А и Б с межэлектродными расстояниями dА и dБ; 11 - аппроксимация суммарных напряжений и Б с учетом поправки на ионизацию δ-электронами в секциях А и Б; 12 - зависимость вычисленных напряжений VА и VБ от d в секциях А и Б с учетом поправок на ионизацию δ-электронами и потерь заряда в результате рекомбинаций ионов.
На фигуре 3 представлена схема съема информации при регистрации пучка протонов, где: 13 и 14 - сигнальные полоски по координатам Y и Х в секциях А и Б, соответственно.
На фигуре 4 представлена зависимость уровня сигнала по координатам Х и Y, построенная в относительных единицах по экспериментально измеренным напряжениям на каждой полоске в секциях А и Б при регистрации пучка протонов с поперечным сечением меньше апертуры П-ДИК.
На фигуре 5 представлена зависимость уровня сигнала по координате X, построенная в относительных единицах по экспериментально измеренным напряжениям на каждой полоске в секции Б при регистрации пучка протонов с поперечным сечением больше апертуры П-ДИК.
Устройство работает следующим образом
При прохождении протонов через П-ДИК воздух в объеме камеры ионизируется как первичными частицами, так и δ-электронами, выбиваемыми из электродов проходящими через них протонами. В процессе ионизации воздуха образуются положительно и отрицательно заряженные ионы. Ионы, перемещающиеся в электрическом поле между высоковольтными и полосковыми сигнальными электродами 1-3 и 6-4 в секциях А и Б (фигура. 1), индуцируют токи во внешних цепях, которыми заряжаются конденсаторы, каждый из которых подключен к соответствующей полоске полосковых электродов и находятся в электронных блоках 7 и 8. Измеренные напряжения U на конденсаторах С обрабатываются в электронном блоке 9, к которому подключен компьютер (ПК).
Оба полосковых сигнальных электрода 3 и 4 состоят из k одинаковых по ширине изолированных друг от друга тонких алюминиевых полосок фольги, причем зазоры между полосками значительно меньше не только межэлектродных расстояний d и величины отверстия апертурного электрода, но и ширины полосок. Полоски одного сигнального электрода развернуты относительно полосок другого сигнального электрода на 90° по трассе пучка, образуя координатную сетку, что позволяет получить информацию о распределении плотности потока в поперечном сечении.
Заземленные апертурные электроды 2 и 5, расположенные вблизи сигнальных электродов между сигнальными и высоковольтными электродами в обеих секциях, предназначены для формирования границ однородного электрического поля в пространстве между высоковольтными электродами и полосковыми сигнальными электродами. Ионы, образованные δ-электронами внутри отверстия апертурных электродов, собираются на сигнальных электродах. Ионы, образованные за пределами отверстия собираются на заземленных апертурных электродах. Такая конструкция камеры позволяет сформировать область измеряемого заряда с однородным электрическим полем как в самой камере так и в области каждой полоски.
1. Измерение числа протонов (аналогично в устройстве-прототипе)
Для вычисления потока протонов напряжения, измеренные на конденсаторах, подключенных к каждой полоске в секциях А и Б, суммируются
где u1-uk - напряжения, измеренные на каждой из полосок в секциях А и Б; UА(Б) - суммарное напряжение со всех полосок в секции А (Б); k - число полосок
С учетом поправки на рекомбинационные процессы в ионизированном воздухе можно записать
где: Q - заряд, образованный в объеме ИК при прохождении потока протонов через секцию А (Б); С - емкость конденсатора; λ-коэффициент, учитывающий потери заряда за счет рекомбинации ионов в объеме ИК с межэлектродным расстоянием dА (dБ); N - число протонов в потоке; np, nδ - число пар ионов, образованных в межэлектродном пространстве секции А (Б) протоном и δ-электронами, вылетающими из электродов, соответственно; q - заряд электрона.
В предположении отсутствия рекомбинационных потерь образовавшегося заряда напряжение V имело бы линейную зависимость от величины межэлектродного расстояния d, а уровень сигнала VА (VБ) был бы пропорционален величине межэлектродного расстояния dА (dБ), соответственно (фиг.2 (12)).
Реально же, из-за рекомбинационных потерь, зависящих от плотности заряда, напряженности поля и подвижности ионов, зависимость 10 измеренного напряжения U от d отклоняется от прямой 12. Тогда, уровень напряжения UА (UБ) определяется потерями заряда в зависимости от межэлектродного расстояния dA (dБ).
Зависимость А ( Б) от величины межэлектродного расстояния d за вычетом вклада в ионизацию воздуха δ-электронами представлена кривой 11.
Из выражения (2) число протонов N в пучке можно представить как
где - dE/dx - удельные ионизационные потери протона в воздухе; ρ - плотность воздуха; ω - энергия, затрачиваемая на образование одной пары ионов; К - коэффициент, куда вошли постоянные величины; V' - производная от функции =f(d) в точке d=0.
Средний поток протонов I за время измерения Т равен:
2. Измерение распределения плотности пучка протонов в поперечном сечении
Образующие координатную сетку полоски 13 и 14 сигнальных электродов секций А и Б (фигура 3), развернутые относительно друг друга на 90°, позволяют по измеренным напряжениям с каждой полоски электродов построить распределение плотности потока в поперечном сечении.
На основании выражений (1-3) для величины потока и функции распределения плотности потока, построенной в относительных единицах по измеренным напряжениям на каждой полоске по координатам Х и Y (фигура 4), можно определить число протонов NiА(Б), прошедших через каждую полоску в секциях А и Б:
где g - координата х (у) полоски с номером i; gi-1, gi+1 - координаты границ полоски с номером i; g0 - координата максимума функции распределения плотности по координате Х (Y) секции А (Б); σ - стандартное отклонение распределения по координате Х (Y) секции А (Б).
3. Пример реализации полосковой двухсекционной ионизационной камеры с функцией профилометра
Проверка работы заявляемой полосковой двухсекционной ионизационной камеры для измерения абсолютного числа протонов и получения информации о распределении плотности пучка в поперечном сечении была выполнена на синхроциклотроне ПИЯФ им. Б.П.Константинова РАН на пучке протонов с энергией 1 ГэВ, в интервале потоков I~108-109 с-1, с шириной пучка 3-23 см с нормальным распределением.
П-ДИК, состоящая из четырех панелей с отверстиями в центре, собрана в единый блок с помощью фторопластовых стоек, длина которых определяет величину межэлектродного расстояния в каждой секции. Панели с высоковольтными и сигнальными электродами изготовлены из двустороннего фольгированного стеклотекстолита. Фольга панели с полосковым сигнальным электродом, обращенная внутрь ИК, заземлена и служит апертурным электродом. Высоковольтные и колосковые сигнальные электроды изготовлены из алюминиевой фольги, толщиной 10 мкм. Межэлектродные расстояния в секциях А и Б - 2,1 и 4,2 см соответственно. Габариты камеры - 30×30×10 см. Площади электродов - 19,25×19,25 см. Отверстия апертурных электродов - 19,5×19,5 см. Число полосок в каждой секции - 11. Ширина каждой полоски - 1,75 см, зазор между ними - 0,5 мм.
Измеренная ширина пучка с нормальным распределением плотности потока на уровне стандартного отклонения в эксперименте на пучке, ширина которого меньше апертуры П-ДИК (фигуры 3, 4), составила 3 см. В эксперименте с шириной пучка больше апертуры П-ДИК (фигура 5) измеренная ширина пучка составила 11,4 см.
Заявляемая полосковая двухсекционная ионизационная камера может найти применение на ускорителях заряженных частиц при настройке магнитных линз тракта, при облучении крупногабаритных изделий, например изделий электронной промышленности, а так же их компонентов.
Литература
1. J. Buchanan a.a. A multi-wire proportional counter system for use in low, medium and high energy physics. (MWPC). Nucl. Instrum. and Methods 1972 v99 p.159-172.
2. О.В.Лобанов, В.В.Пашук. Двухсекционная ионизационная камера. Патент на полезную модель №54462 - прототип.
Заявка №2005137812. Приоритет полезной модели 05.12.2005.

Claims (1)

  1. Двухсекционная ионизационная камера для измерения потока заряженных частиц, включающая два крайних высоковольтных электрода, два заземленных апертурных электрода и находящиеся между апертурными электродами два сигнальных электрода, к которым подключены конденсаторы, причем расстояния между высоковольтным и сигнальным электродами в каждой секции различны, отличающаяся тем, что сигнальные электроды выполнены из изолированных друг от друга полосок алюминиевой фольги одинаковой ширины, причем полоски одного сигнального электрода развернуты относительно полосок другого сигнального электрода на 90° и к каждой полоске сигнальных электродов подключен отдельный конденсатор.
    Figure 00000001
RU2010117648/07U 2010-05-04 2010-05-04 Двухсекционная ионизационная камера RU100850U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010117648/07U RU100850U1 (ru) 2010-05-04 2010-05-04 Двухсекционная ионизационная камера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010117648/07U RU100850U1 (ru) 2010-05-04 2010-05-04 Двухсекционная ионизационная камера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU100850U1 true RU100850U1 (ru) 2010-12-27

Family

ID=44056089

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010117648/07U RU100850U1 (ru) 2010-05-04 2010-05-04 Двухсекционная ионизационная камера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU100850U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bachmann et al. Discharge studies and prevention in the gas electron multiplier (GEM)
Garty et al. The performance of a novel ion-counting nanodosimeter
Charpak et al. First beam test results with Micromegas, a high-rate, high-resolution detector
Read et al. The CPO programs and the BEM for charged particle optics
Orchard et al. Development of a thick gas electron multiplier for microdosimetry
JP2013506823A (ja) エネルギービームのライン制御装置および方法
Yu-Fang et al. Design and simulation of a beam position monitor for the high current proton linac
RU100850U1 (ru) Двухсекционная ионизационная камера
Pardo-Montero et al. Determining charge collection efficiency in parallel-plate liquid ionization chambers
Vasi et al. FIRE: A compact nanodosimeter detector based on ion amplification in gas
EP3304127B1 (en) Sensors with virtual spatial sensitivity for monitoring a radiation generating device
Yu et al. The simulation and application of three-dimensional electrostatic weighting field in MRPC detector
RU110540U1 (ru) Ионизационная камера
Zenker Studies of Field Distortions in a Time Projektion Chamber for the International Linear Collider
RU57512U1 (ru) Ионизационная камера
Bartkoski et al. Design of an ionization profile monitor for the SNS accumulator ring
Gonzalez-Diaz Simulation of resistive plate chambers with multi-strip readout
Boissonnat et al. Measurement of ion and electron drift velocity and electronic attachment in air for ionization chambers
Wang et al. Simulation study of the parallax effect of gaseous detectors
Jash et al. Numerical study on the effect of design parameters and spacers on RPC signal and timing properties
RU73546U1 (ru) Ионизационная камера
Brickwedde et al. Design, construction and performance tests of a prototype micromegas chamber with two readout planes in a common gas volume
RU155195U1 (ru) Ионизационная камера
Abdel-Salam et al. Discharges in air from point electrodes in the presence of dielectric plates-theoretical analysis
Scott et al. Recombination in parallel plate free-air ionization chambers

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110505