Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PANDA.pdf
Скачиваний:
242
Добавлен:
29.05.2015
Размер:
10.41 Mб
Скачать

468

Н. Энсслин

времени событий, которые следуют после произвольного стартового импульса. Если регистрируются только случайные события, это распределение постоянно во времени. Если появляются действительные совпадающие события, распределение Росси-альфа имеет следующий вид:

S(t) = A + R e−t/τ ,

(16.5)

где S(t) — высота распределения в момент времени t; A — скорость счета случайных совпадений;

R — скорость счета действительных совпадений; τ — время затухания в детекторе.

На рис. 16.3 представлено распределение Росси-альфа. На рисунке показаны R, A и другие переменные, которые будут определены ниже. Здесь ясно виден экспоненциальный характер затухания событий деления.

Ðèñ. 16.3. Распределение Росси-альфа как функция времени после опор ного стартового импульса. R — действительные события совпадений; А — случайные с обытия совпадений; Р — предварительная задержка; G — длительность мгновен ных ворот и ворот с задержкой; D — длинная задержка; t — время затухания

16.3 ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СХЕМ СОВПАДЕНИЙ

16.3.1 Электронные ворота

Схемы совпадений часто содержат электронные составляющие, которые называются одновибраторами или "генераторами ворот". Всякий раз, когда на вход таких схем поступает импульс, они производят выходной импульс фиксированной длительности. Генераторы ворот, используемые для преобразования входных импульсов от детектора нейтронов в очень короткие выходные импульсы, называются триггерами. Генераторы ворот, которые применяются для преобразования входных импульсов в длительные выходные импульсы, называются "воротами". Такие генераторы ворот, а также усилители, детекторы и другие схемы определяют мертвое время электроники, перед тем как они могут опять работать. Это мертвое время имеет длительность не менее, по крайней мере, ширины ворот G. В

Глава 16. Принципы регистрации нейтронных совпадений

469

зависимости от схемотехнического решения это мертвое время может быть продлеваемым и непродлеваемым.

16.3.2 Продлеваемое и непродлеваемое мертвое время

На рис. 16.4 (а) представлена иллюстрация непродлеваемого (или непарализуемого, см. главу 4) мертвого времени в виде последовательности импульсов. Из четырех событий этой последовательности события 1, 2 и 4 приводят к образованию ворот, а событие 3 не приводит к образованию ворот и теряется. Используя уравнение (16.4), можно показать, что для чисто случайной входной скорости счета Т выходная скорость счета Тm будет определяться следующей формулой:

Tm =

T

.

(16.6)

 

1+ G T

 

 

 

Когда скорость импульсов на входе становиться очень большой, скорость импульсов на выходе будет стремиться к предельному значению 1/G, где G — ширина ворот.

Продлеваемое (или парализуемое) мертвое время проиллюстрировано на рис. 16.4 (б). Появление события 3 приводит к тому, что ворота, образованные событием 2, расширяются или продлеваются. Поэтому событие 4 не образует новых ворот. Только события 1 и 2 образуют ворота, а события 3 и 4 будут потеряны. Используя уравнение (16.4), можно показать, что для случайных событий справедливо следующее уравнение:

T = T e−GT .

(16.7)

m

 

При возрастании скорости счета импульсов на входе, измеренная скорость счета увеличивается до максимального значения, которое достигается при скорости импульсов на входе равной 1/G, и затем при дальнейшем увеличении входной скорости импульсов падает до нуля. Для небольших скоростей счета уравнения (16.6) и (16.7) дают идентичные поправки на мертвое время.

Ðèñ. 16.4. Два генератора ворот с различным типом мертвого времени э лектроники: а) непродлеваемое мертвое время, б) продлеваемое мертвое врем я

470

Н. Энсслин

16.3.3 Взаимокорреляционные и автокорреляционные схемы

Схемы совпадений могут быть реализованы большим числом различных способов комбинации одновибраторов или генераторов ворот с пересчетными устройствами. Каждая комбинация обладает различным мертвым временем электроники и описывается своим математическим аппаратом. Для регистрации нейтронов наиболее широко используются взаимокорреляционные и автокорреляционные схемы [5]. Схема простого взаимокорреляционного способа измерения показана на рис. 16.5 (а). Импульсы триггера от детектора 1 сравниваются с воротами, образованными импульсами от детектора 2. Этот тип схемы совпадения лучше всего подходит для очень быстрых импульсов детектора и коротких ворот, т.к. дает хорошую дискриминацию шумов детектора и образует очень мало слу- чайных совпадений.

На рис. 16.5 (б) показана схема реализации идеального способа автокорреляционного измерения. Выходы обоих детекторов соединены вместе, образуя единую последовательность импульсов. Каждый импульс из этой последовательности образует короткий импульс триггера, а также длинный импульс ворот, что дает возможность сравнивать каждый импульс с последующим импульсом. Автокорреляционные схемы наиболее удобны для счетчиков тепловых нейтронов, поскольку можно объединить много отдельных счетчиков для получения высокой эффективности, а значительное временя затухания в блоке детектирования вызывает много перекрытий импульсов от различных детекторов. Ширина ворот выбирается сравнимой со временем затухания, а для выделения случайных совпадений обычно используется отдельная параллельная цепь с триггером или воротами задержки (см. разделы 16.4 и 16.5).

Автокорреляционные схемы, описанные в разделах 16.4 и 16.5, являются наиболее важными схемами для регистрации нейтронных совпад ений.

Ðèñ. 16.5. Два типа схем совпадений: а) взаимокорреляционная схема; б ) автокорреляционная схема

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]