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用于小型AMS的类布拉格探测器研制
被引量:
1
1
作者
修诚利
张文慧
+5 位作者
赵庆章
何明
包轶文
李康宁
郭巍
董鹏伟
《核电子学与探测技术》
CAS
北大核心
2024年第2期277-283,共7页
为了解决小型AMS系统中,使用现有的气体电离室探测低能量重粒子时,脉冲信号高度与探测器本底噪声重合较多、难以有效区分的问题,研制了一种新型的类布拉格气体电离室。在一定的约化场强下,这种电离室能够使电子在阳极附近区域发生电子倍...
为了解决小型AMS系统中,使用现有的气体电离室探测低能量重粒子时,脉冲信号高度与探测器本底噪声重合较多、难以有效区分的问题,研制了一种新型的类布拉格气体电离室。在一定的约化场强下,这种电离室能够使电子在阳极附近区域发生电子倍增,从而使脉冲信号高度上升,以达到与探测器本底噪声分开的目的。利用5.8 MeV的α粒子进行实验,通过调节α粒子进入探测器的能量,并在不同气体压力、阳极电压(约化场强E/P)的条件下对探测器性能进行系统调试。经过模拟计算和系统调试,得出以下结论:该探测器可用于测量粒子的能谱,能量分辨率可达到2.98%。当阳极前1 mm处的约化场强E/P为5 V·mm^(-1)·hPa^(-1)时,脉冲信号的增益大约为7倍。
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关键词
小型AMS
气体电离室
类布拉格探测器
电子倍增
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职称材料
一种具有射程鉴别能力的气体探测器研制
2
作者
修诚利
张文慧
+6 位作者
赵庆章
何明
包轶文
李康宁
李建良
郭巍
董鹏伟
《同位素》
CAS
2024年第4期341-346,共6页
在紧凑型加速器质谱系统(AMS)探测低能量离子时,具有相同磁刚度和电刚度的干扰离子会与被测核素一同进入探测器,对探测造成干扰。为解决这个问题,研制一种用于低能量小型AMS的可实现射程检测能力的气体探测器。通过被测核素与干扰离子...
在紧凑型加速器质谱系统(AMS)探测低能量离子时,具有相同磁刚度和电刚度的干扰离子会与被测核素一同进入探测器,对探测造成干扰。为解决这个问题,研制一种用于低能量小型AMS的可实现射程检测能力的气体探测器。通过被测核素与干扰离子射程不同,将干扰离子全部吸收在吸收室内,而被测核素可穿过吸收室并进入一个具有正比放大功能的放大室,从而实现被测核素的测定。为了验证气体探测器的性能,使用能量为5.8 MeV的α粒子进行一系列的调试实验。模拟和实验结果表明,吸收室可以有效地吸收不同能量的干扰离子,放大室一路信号的能量分辨率约30%。同时放大室的约化场强在5 V·mm^(−1)·hPa^(−1)时能够将信号放大约7倍,吸收室和放大室两路信号符合后的能量分辨率提高约20%,可为低能量小型AMS开展26Al、129I等核素的测量提供参考。
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关键词
加速器质谱
气体电离
干扰离子
吸收室
放大室
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职称材料
题名
用于小型AMS的类布拉格探测器研制
被引量:
1
1
作者
修诚利
张文慧
赵庆章
何明
包轶文
李康宁
郭巍
董鹏伟
机构
中国原子能科学研究院
出处
《核电子学与探测技术》
CAS
北大核心
2024年第2期277-283,共7页
基金
国防科工局核能开发项目(FA202312-000201)。
文摘
为了解决小型AMS系统中,使用现有的气体电离室探测低能量重粒子时,脉冲信号高度与探测器本底噪声重合较多、难以有效区分的问题,研制了一种新型的类布拉格气体电离室。在一定的约化场强下,这种电离室能够使电子在阳极附近区域发生电子倍增,从而使脉冲信号高度上升,以达到与探测器本底噪声分开的目的。利用5.8 MeV的α粒子进行实验,通过调节α粒子进入探测器的能量,并在不同气体压力、阳极电压(约化场强E/P)的条件下对探测器性能进行系统调试。经过模拟计算和系统调试,得出以下结论:该探测器可用于测量粒子的能谱,能量分辨率可达到2.98%。当阳极前1 mm处的约化场强E/P为5 V·mm^(-1)·hPa^(-1)时,脉冲信号的增益大约为7倍。
关键词
小型AMS
气体电离室
类布拉格探测器
电子倍增
Keywords
miniaturized AMS
gas ionization chamber
Bragg-like detector
electron multiplication
分类号
TL811 [核科学技术—核技术及应用]
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职称材料
题名
一种具有射程鉴别能力的气体探测器研制
2
作者
修诚利
张文慧
赵庆章
何明
包轶文
李康宁
李建良
郭巍
董鹏伟
机构
中国原子能科学研究院
出处
《同位素》
CAS
2024年第4期341-346,共6页
文摘
在紧凑型加速器质谱系统(AMS)探测低能量离子时,具有相同磁刚度和电刚度的干扰离子会与被测核素一同进入探测器,对探测造成干扰。为解决这个问题,研制一种用于低能量小型AMS的可实现射程检测能力的气体探测器。通过被测核素与干扰离子射程不同,将干扰离子全部吸收在吸收室内,而被测核素可穿过吸收室并进入一个具有正比放大功能的放大室,从而实现被测核素的测定。为了验证气体探测器的性能,使用能量为5.8 MeV的α粒子进行一系列的调试实验。模拟和实验结果表明,吸收室可以有效地吸收不同能量的干扰离子,放大室一路信号的能量分辨率约30%。同时放大室的约化场强在5 V·mm^(−1)·hPa^(−1)时能够将信号放大约7倍,吸收室和放大室两路信号符合后的能量分辨率提高约20%,可为低能量小型AMS开展26Al、129I等核素的测量提供参考。
关键词
加速器质谱
气体电离
干扰离子
吸收室
放大室
Keywords
AMS
gas ionization
interfering ions
absorber chamber
amplification chamber
分类号
TL811 [核科学技术—核技术及应用]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
用于小型AMS的类布拉格探测器研制
修诚利
张文慧
赵庆章
何明
包轶文
李康宁
郭巍
董鹏伟
《核电子学与探测技术》
CAS
北大核心
2024
1
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职称材料
2
一种具有射程鉴别能力的气体探测器研制
修诚利
张文慧
赵庆章
何明
包轶文
李康宁
李建良
郭巍
董鹏伟
《同位素》
CAS
2024
0
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