RU2488140C1 - Многоканальный газовый электронный умножитель - Google Patents

Многоканальный газовый электронный умножитель Download PDF

Info

Publication number
RU2488140C1
RU2488140C1 RU2011144734/28A RU2011144734A RU2488140C1 RU 2488140 C1 RU2488140 C1 RU 2488140C1 RU 2011144734/28 A RU2011144734/28 A RU 2011144734/28A RU 2011144734 A RU2011144734 A RU 2011144734A RU 2488140 C1 RU2488140 C1 RU 2488140C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
gap
electrodes
holes
electron multiplier
Prior art date
Application number
RU2011144734/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011144734A (ru
Inventor
Борис Михайлович Овчинников
Виктор Владимирович Парусов
Original Assignee
Учреждение Российской Академии Наук Институт Ядерных Исследований Ран (Ияи Ран)
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 Учреждение Российской Академии Наук Институт Ядерных Исследований Ран (Ияи Ран) filed Critical Учреждение Российской Академии Наук Институт Ядерных Исследований Ран (Ияи Ран)
Priority to RU2011144734/28A priority Critical patent/RU2488140C1/ru
Publication of RU2011144734A publication Critical patent/RU2011144734A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2488140C1 publication Critical patent/RU2488140C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)
  • Electron Tubes For Measurement (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике регистрации ядерного излучения с использованием газовых координатно-чувствительных детекторов, работающих в лавинном режиме, и может быть использовано в ядерной физике. Сущность изобретения заключается в том, что многоканальный газовый электронный умножитель содержит два одинаковых металлических плоских параллельных электрода с зазором между ними, заполненным газом, с отверстиями, расположенными равномерно по всей площади каждого электрода и имеющими размеры, близкие к величине зазора между электродами, причем каждое отверстие одного электрода размещено напротив соответствующего отверстия другого электрода, отличающийся тем, что каждый электрод выполнен из металлического листа толщиной, меньшей величины зазора между электродами, и имеющего отверстия круглой или прямоугольной формы с расстоянием между центрами соседних отверстий, равным 1,2-1,5 размера отверстия. Технический результат - повышение надежности и стабильности в работе умножителя в условиях повышенных механических шумов. 4 ил., 2 пр.

Description

Изобретение относится к технике регистрации ядерного излучения, а именно к регистрации с использованием газовых координатно-чувствительных детекторов, работающих в лавинном режиме, и может быть использовано в ядерной физике, в промышленности при дефектоскопии изделий, в медицине: в рентгеноскопии, в позитронной томографии и исследованиях с мечеными атомами, а также при визуализации слабых световых потоков большой площади.
Известен многоканальный газовый электронный умножитель [А.Ф.Бузулуцков ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ КАСКАДНЫХ ГАЗОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УМНОЖИТЕЛЕЙ (ОБЗОР). Вестник НГУ. Серия: Физика. 2008. Том 3, вып.3, с.60], содержащий два одинаковых металлических тонких плоских параллельных электрода, выполненных с зазором между ними и с отверстиями, расположенными равномерно по всей площади каждого электрода и имеющими размеры и шаг между ними близкие к величине зазора между электродами, причем каждое отверстие одного электрода размещено напротив соответствующего отверстия другого электрода. Зазор между электродами заполнен диэлектриком с отверстиями, совпадающими с отверстиями в электродах. Недостатками такого электронного умножителя, являются сложность в изготовлении электродов, ненадежность умножителя в эксплуатации из-за случайных пробоев по поверхности диэлектрика в отверстиях, приводящих к выходу умножителя из строя, а также натекание электрических зарядов на стенки отверстий умножителя, что приводит к его нестабильной работе вследствие изменения величины напряженности электрического поля в отверстиях.
Также известен газовый микроколодезный электронный умножитель [Лелюхин А.С. и др. ГАЗОВЫЙ МИКРОКОЛОДЕЗНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ. Патент РФ №2246739 (16.06.2003), G01T 1/28], содержащий, размещенные в газовой среде одинаковые металлические тонкие плоские параллельные электроды, выполненные с зазором между ними, заполненным диэлектриком и с отверстиями в электродах и диэлектрике, расположенными по всей площади каждого электрода, причем каждое отверстие одного электрода размещено напротив соответствующего отверстия другого электрода. Недостатками такого электронного умножителя, являются его ненадежность в эксплуатации из-за случайных пробоев по поверхности диэлектрика в отверстиях, приводящих к выходу умножителя из строя, а также сложность в изготовлении.
Наиболее близким техническим решением - прототипом изобретения является многоканальный газовый электронный умножитель (МГЭУ) [Б.М.Овчинников и др. «Многоканальный газовый электронный умножитель». Патент РФ №241738 4 (11.03.2010), G01T 1/00], содержащий размещенные в газовой среде одинаковые металлические плоские параллельные электроды, выполненные тонкими металлическими нитями в виде двух слоев полос с шириной и расстоянием между полосами близкими к величине зазора между электродами, заполненного газом, причем полосы одного слоя в электроде расположены ортогонально полосам другого слоя и вместе образуют прямоугольные отверстия, расположенные равномерно по всей площади каждого электрода, причем каждое отверстие одного электрода размещено напротив соответствующего отверстия другого электрода.
Недостатком такого многоканального газового электронного умножителя является его невысокая механическая прочность, приводящая в условиях механических шумов к микрофонному эффекту, затрудняющему регистрацию полезных сигналов.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в увеличении механической прочности каждого электрода умножителя путем изготовления его из металлической пластины с созданием отверстий в нем механическим путем, либо травлением.
Технический результат достигается тем, что в многоканальном газовом электронном умножителе, содержащем два одинаковых металлических тонких плоских параллельных электрода, с зазором между ними, заполненным газом, и с отверстиями, расположенными равномерно по всей площади каждого электрода, и имеющими размеры и шаг между ними, близкие к величине зазора между электродами, причем каждое отверстие одного электрода размещено напротив соответствующего отверстия другого электрода, в отличие от прототипа, электроды выполнены из металлического листа с толщиной, меньшей величины зазора между электродами и имеющего отверстия круглой или прямоугольной формы, с расстоянием между центрами соседних отверстий равным 1,2-1,5 размера отверстия.
Сущность заявленного многоканального газового электронного умножителя поясняется прилагаемыми чертежами.
На Фиг.1 показан многоканальный газовый электронный умножитель изготовленный из титановых пластин толщиной 0,5 мм: а - вид спереди в разрезе, б - вид сверху.
На Фиг.2 показана камера для испытаний многоканального газового электронного умножителя.
1 - корпус камеры,
2 - анод камеры
3 - катод камеры
4 - многоканальный газовый электронный умножитель.
5 - резистивный делитель.
На Фиг.3 показан газовый электронный умножитель, сетки которого были изготовлены путем травления через маску квадратных отверстий на никелевой фольге.
На Фиг.4 показана конфигурация силовых линий электрического поля многоканального газового электронного умножителя при расстоянии между центрами соседних отверстий равном 1,2-1,5 размера отверстия.
Возможность осуществления заявленного многоканального газового электронного умножителя подтверждается следующими пояснениями и примерами.
Пример 1
Электроды многоканального газового электронного умножителя были изготовлены из листового титана толщиной 0,5 мм с отверстиями, просверленными сверлом диаметром 1 мм (Фиг.1).
Испытания многоканального газового электронного умножителя осуществлялись в камере Фиг.2, заполненной газом. Зазор 3-4 является ионизационным, в нем происходят взаимодействия регистрируемых элементарных частиц с образованием электрон-ионных пар. Электроны ионизации транспортируются электрическим полем через газовую среду в отверстия МГЭУ, в которых под воздействием электрического поля с напряженностью 10-30 кВ×см-1 происходит их лавинное размножение с коэффициентом 102-105, с последующей их транспортировкой через индукционный зазор на регистрирующий анод камеры, который имеет ячеистую структуру для получения разрешения по х,y-координатам.
При заполнении камеры, содержащей многоканальный газовый электронный умножитель диаметром 3 см, газом неон под атмосферным давлением, и облучении ионизационного зазора β-частицами Ni63 (~60 кэВ) получен максимальный коэффициент пропорционального размножения электронов равный 104.
В отличие от прототипа, данное устройство не реагировал на шумовые помехи, примерно на порядок большие по амплитуде, чем при испытании прототипа.
Пример №2
На Фиг.3 показан многоканальный электронный умножитель, сетки которого были изготовлены путем травления через маску квадратных отверстий на никелевой фольге.
При заполнении камеры для испытаний (Фиг.2) неоном при регистрации β-частиц Ni получен коэффициент размножения электронов равный 103.
Расстояние между центрами соседних отверстий большее величины 1,2 размера отверстия МГЭУ выбрано, исходя из необходимости получения между отверстиями фокусирующей конфигурации силовых линий электрического поля (Фиг.4).
При расстоянии между центрами соседних отверстий меньшим 1,2 размера отверстия, силовые линии в зазоре между электродами в основном замыкаются на сетку и размножение электронов происходит в неоднородном поле на сетке, с частичной передачей полученного заряда в индукционный зазор за счет фотонного и электростатического механизмов [B.M.Ovchinnikov, V.V.Parusov., "Investigation of the proportional discharge mechanism in non electronegative gases", Nucl. Instr. Mem., A485, No.3 (2002)539].
При расстоянии между центрами соседних отверстий большим 1,5 размера отверстия эффективность детектирования электронов из ионизационного зазора уменьшается из-за частичных замыканий силовых линий из ионизационного зазора на верхнюю сетку многоканального газового электронного умножителя..
Многоканальные газовые электронные умножители могут найти применение в экспериментальной физике элементарных частиц, в промышленности при дефектоскопии изделий, в медицине и в больших световых экранах.

Claims (1)

  1. Многоканальный газовый электронный умножитель, содержащий два одинаковых металлических плоских параллельных электрода с зазором между ними, заполненным газом, с отверстиями, расположенными равномерно по всей площади каждого электрода и имеющими размеры, близкие к величине зазора между электродами, причем каждое отверстие одного электрода размещено напротив соответствующего отверстия другого электрода, отличающийся тем, что каждый электрод выполнен из металлического листа толщиной, меньшей величины зазора между электродами, и имеющего отверстия круглой или прямоугольной формы, с расстоянием между центрами соседних отверстий, равным 1,2-1,5 размера отверстия.
RU2011144734/28A 2011-11-03 2011-11-03 Многоканальный газовый электронный умножитель RU2488140C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011144734/28A RU2488140C1 (ru) 2011-11-03 2011-11-03 Многоканальный газовый электронный умножитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011144734/28A RU2488140C1 (ru) 2011-11-03 2011-11-03 Многоканальный газовый электронный умножитель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011144734A RU2011144734A (ru) 2013-05-10
RU2488140C1 true RU2488140C1 (ru) 2013-07-20

Family

ID=48788660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011144734/28A RU2488140C1 (ru) 2011-11-03 2011-11-03 Многоканальный газовый электронный умножитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2488140C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198153U1 (ru) * 2019-09-06 2020-06-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Газовый электронный умножитель колодезного типа
RU208297U1 (ru) * 2021-08-04 2021-12-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ) Проволочный газонаполненный электронный умножитель

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003014853A (ja) * 2001-07-02 2003-01-15 Hitachi Metals Ltd 多チャンネル放射線検出器、その放射線検出器を持ったx線ct装置及びその放射線検出器の製造方法
RU2246739C1 (ru) * 2003-06-16 2005-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" Газовый микроколодезный электронный умножитель
JP2008041575A (ja) * 2006-08-09 2008-02-21 High Energy Accelerator Research Organization ガス電子増幅器および放射線測定装置
RU2383035C1 (ru) * 2008-05-26 2010-02-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Государственный Научный Центр Институт Физики Высоких Энергий Многослойный газовый электронный умножитель
RU2417384C1 (ru) * 2010-03-11 2011-04-27 Учреждение Российской Академии Наук Институт Ядерных Исследований Ран (Ияи Ран) Многоканальный газовый электронный умножитель

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003014853A (ja) * 2001-07-02 2003-01-15 Hitachi Metals Ltd 多チャンネル放射線検出器、その放射線検出器を持ったx線ct装置及びその放射線検出器の製造方法
RU2246739C1 (ru) * 2003-06-16 2005-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" Газовый микроколодезный электронный умножитель
JP2008041575A (ja) * 2006-08-09 2008-02-21 High Energy Accelerator Research Organization ガス電子増幅器および放射線測定装置
RU2383035C1 (ru) * 2008-05-26 2010-02-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Государственный Научный Центр Институт Физики Высоких Энергий Многослойный газовый электронный умножитель
RU2417384C1 (ru) * 2010-03-11 2011-04-27 Учреждение Российской Академии Наук Институт Ядерных Исследований Ран (Ияи Ран) Многоканальный газовый электронный умножитель

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198153U1 (ru) * 2019-09-06 2020-06-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Газовый электронный умножитель колодезного типа
RU208297U1 (ru) * 2021-08-04 2021-12-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ) Проволочный газонаполненный электронный умножитель

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011144734A (ru) 2013-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Charpak et al. Some developments in the operation of multiwire proportional chambers
Alexopoulos et al. A spark-resistant bulk-micromegas chamber for high-rate applications
Bartol et al. The CAT pixel proportional gas counter detector
Akindinov et al. The multigap resistive plate chamber as a time-of-flight detector
US9182501B2 (en) Detector-readout interface for an avalanche particle detector
Fonte et al. High-resolution RPCs for large TOF systems
JP5082096B2 (ja) ピクセル型電極構造のガス放射線検出器
US9425030B2 (en) Electrostatic suppression of ion feedback in a microchannel plate photomultiplier
US20170074994A1 (en) Microcavity plasma panel radiation detector
IL123975A (en) High resolution detector of high ionized particle currents
US20160349381A1 (en) Ultra-thin plasma radiation detector
Bellazzini et al. What is the real gas gain of a standard GEM?
Abbaneo et al. Layout and assembly technique of the GEM chambers for the upgrade of the CMS first muon endcap station
Cwiok et al. A TPC detector for studying photo-nuclear reactions at astrophysical energies with gamma-ray beams at ELI–NP
JP5604751B2 (ja) 高抵抗電極を用いたピクセル型電極による粒子線画像検出器
RU2488140C1 (ru) Многоканальный газовый электронный умножитель
RU2417384C1 (ru) Многоканальный газовый электронный умножитель
Hoch Trends and new developments in gaseous detectors
RU167812U1 (ru) Многослойный газовый электронный умножитель
Drouart et al. A gas secondary electron detector
Bashkirov et al. A novel detector for 2D ion detection in low-pressure gas and its applications
Petriş et al. Toward a high granularity and high counting rate, differential readout timing MRPC
Francke et al. Micropattern gaseous detectors
Lightfoot et al. First operation of bulk micromegas in low pressure negative ion drift gas mixtures for dark matter searches
Wang et al. Development of a sealed MRPC with mylar spacers for high luminosity TOF systems