Részecske- és magfizikai detektorok. Atommag és részecskefizika 9. előadás 2011. május 3.



Hasonló dokumentumok
Compton-effektus ( cos. Szóródás elektronon A foton energiája csökken, iránya változik. Az impulzus és energia megmaradásából: γ = m c.

Detektorok. Fodor Zoltán. Wigner fizikai Kutatóközpont. Hungarian Teachers Programme 2015

Nehéz töltött részecskék (pl. α-sugárzás) kölcsönhatása

Detektorok. Siklér Ferenc MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Budapest

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba

A talliummal szennyezett NaI egykristály, mint gammasugárzás-detektor

9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. Aktivitás mérés.

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

Röntgensugárzás 9/21/2014. Röntgen sugárzás keltése: Röntgen katódsugárcső. Röntgensugárzás keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás

Gamma-spektrometria HPGe detektorral

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

3. RADIOAKTÍV MINTÁK AKTIVITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Fodor Zoltán KFKI-Részecske és Magfizikai Aug. 17, HTP-2007 Fodor Z. Bevezetés a nehézion fizikába 1

Detektorok. Fodor Zoltán MTA-KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézete. Hungarian Teachers Programme 2010 CERN

A HÚZÓSOK NYOMTASSÁK KI ÉS HOZZÁK MAGUKKAL A RÁJUK VONATKOZÓ TÉTELEKET. A KIHÚZOTT TÉTELT (CSAK AZT) MAGUKNÁL TARTHATJÁK A FELKÉSZÜLÉS ALATT.

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás

Atomfizikai összefoglaló: radioaktív bomlás. Varga József. Debreceni Egyetem OEC Nukleáris Medicina Intézet Kötési energia (MeV) Tömegszám

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Különböző fényforrások (UV,VIS, IR) működési alapjai, legújabb fejlesztések

Detektorok. Fodor Zoltán. MTA Wigner FK RMI. Hungarian Teachers Programme 2012

τ Γ ħ (ahol ħ=6, evs) 2.3. A vizsgálati módszer: Mössbauer-spektroszkópia (Forrás: Buszlai Péter, szakdolgozat) A Mössbauer-effektus

FOTONOK ÉS DETEKTOROK

Biofizika tesztkérdések

Elektronspektrométerek fejlesztése az ATOMKI-ben ( )

KÉTPREPARÁTUMOS MÓDSZERREL

GAMMA-SPEKTROSZKÓPIAI GYAKORLAT ALACSONY-HÁTTERŰ MÉRŐHELYEN

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

NYITRAI GÁBOR SZAKDOLGOZAT

Gamma-kamera SPECT PET

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

GÁZTÖLTÉSŰ RÉSZECSKEDETEKTOROK ÉPÍTÉSE CONSTRUCTION OF GASEOUS PARTICLE DETECTORS

Mikrostruktúrás gáztöltésű detektorok vizsgálata. Szakdolgozat

RÖNTGEN-FLUORESZCENCIA ANALÍZIS

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

A nagyenergiás neutrínók. fizikája és asztrofizikája

Modern Fizika Labor. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: A röntgenfluoreszcencia analízis és a Moseley-törvény

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

Környezetgazdálkodás ban gépészmérnöki diplomát szerzett Dr. Horváth Márk ben ő lett az első Fizikai Nobel-díj tulajdonosa.

Képrekonstrukció 2. előadás

Diagnosztikai röntgen képalkotás, CT

kapillárisok vizsgálatából szerzett felületfizikai információk széleskörűen alkalmazhatók az anyagvizsgálatban, vékonyrétegek analízisében.

CÉLOK ÉS FORRÁSOK (2008)

Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.)

RADONPOTENCIÁL BECSLÉS MÓDSZEREINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA VASADON

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei?

Kimenő üzemmód ; Teljesítmény

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

A Geiger-Müller számlálócső és alkalmazásai Engárd Ferenc okl.villamosmérnök - blackbox@engard.hu

OTKA tematikus pályázat beszámolója. Neutronban gazdag egzotikus könnyű atommagok reakcióinak vizsgálata

A CERN NA61 kísérlet kisimpulzusú részecskedetektorának építése és fizikai analízise

Lumineszcencia Fényforrások

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

laboratóriumban - Mágneses Nap a Zoletnik Sándor Magyar Euratom Fúziós Szövetség mki.kfki.hu zoletnik@rm KFKI-RMKI Magyar Euratom Fúziós Szövetség


-A homogén detektorok közül a gyakorlatban a Si és a Ge egykristályból készültek a legelterjedtebbek.

Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozatszerkesztő: Környezetmérnöki Szak XXVIII. kötet Dr. Domokos Endre

Félvezető- és gáztöltésű detektorok. Kiss Gábor november 4.

A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után. Genf

Abszorpciós fotometria

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)

Nagy Sándor: RADIONUKLIDOK ELVÁLASZTÁSA Leírás a Vegyész MSc Nukleáris analitikai labor 2. méréséhez

A DIFFÚZIÓS KÖDKAMRA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A KÖZÉPISKOLAI MAGFIZIKA OKTATÁSBAN

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336

1. Atomspektroszkópia

Az Orvosi Fizika Szigorlat menete a 2012/2. tanévtől

Megmérjük a láthatatlant

F1404 ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

Mit mond ki a Huygens elv, és miben több ehhez képest a Huygens Fresnel-elv?

Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló február 8.

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GÉPÉSZETI INTÉZET. Gyártástechnológia. Dr. Palotás Béla

A RÖNTGENSUGÁRZÁS HATÁSA HÉTKÖZNAPJAINKRA

Ph Mozgás mágneses térben

PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész

Diplomamunka. Kolozsi Zoltán

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Sugárzásmérés. PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN

A MODERN FIZIKA ÖSSZEHANGOLT

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Képalkotás a pásztázó elektronmikroszkóppal

a NAT /2010 számú akkreditált státuszhoz

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 9. mérés: Röntgen-fluoreszcencia analízis április 22.

Gimnázium-szakközépiskola 12. Fizika (Közép szintű érettségi előkészítő)

RAJZOLATI ÉS MÉLYSÉGI MINTÁZATKIALAKÍTÁS II:

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

A sötét anyag nyomában. Krasznahorkay Attila MTA Atomki, Debrecen

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

Cserenkov-sugárzás, sugárzás,

Mössbauer Spektroszkópia

A részecskefizika kísérleti eszközei

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Oxidkristályok lineáris terahertzes spektroszkópiai vizsgálata. Unferdorben Márta

Az ATOMKI ESS programja

Átírás:

Részecske- és magfizikai detektorok Atommag és részecskefizika 9. előadás 2011. május 3.

Detektorok csoportosítása Tematika Gáztöltésű detektorok, ionizációs kamra, proporcionális kamra, GM-cső működése, feszültség-áram karakterisztika, magreakción alapuló neutrondetektor GM-csõvel, Félvezetõ-detektorok, felépítés, vezetési és vegyértéksáv, HPGe, Ge(Li), Si(Li), miért kellőket hűteni, Monoenergiájú gamma-sugárzás detektorban hagyott energiájának eloszlása, jellegzetes események, spektrum szerkezete, spektrum értelmezése, Szcintillációs detektorok szcintillátor, fényhozam, fotoelektron-sokszorozó, amplitúdó-analizátor, Vizuális detektorok, ködkamra, buborékkamra, nyomdetektor, termolumineszcens doziméter, szikrakamra, közös mûködési elv

Detektorok, mérések célja Alapelvek: sugárzás eléri a detektort, kölcsönhat az anyaggal, elveszíti az energiáját vagy annak egy részét, sok kis energiájú elektron szabadul fel, ezeket összegyűjtve elektromos jellé alakítjuk. Milyen detektort válasszunk? Ez a sugárzás fajtájától függ, és hogy mit akarunk mérni. Pl. alfa-sugárzás: vékony (0.01-0.1 mm) detektor elég. Béta: 0.1-1 mm. gamma: 10 cm. Ha csak a sugárzás jelenléte érdekel: GM-cső. Ha az energiát is akarjuk mérni: az energialeadással arányos jel kell. Pontos méréshez (kis statisztikus flukt.) az kell, hogy az ionizáló részecske sok elektront szabadítson fel (pl félvezetőkben). Ha pontos időmérés kell, akkor gyors válaszidő fontos (pl. műanyag szcintillátor). Részecske-azonosításhoz speciális detektorok, amelyek a tömegre, töltésre érzékenyek (emulzió, repülési idő, TRD, Cserenkov, TPC, stb). Nagy intenzitásokhoz: kis holtidejű detektor. Részecskepálya méréséhez (impulzus): helyérzékeny detektor, MWPC, TPC, Si, stb.

Detektorok Ködkamra Wilson-féle diffúziós Buborékkamra GM-cső (Geiger-Müller számláló) Ionizációs kamra Félvezető detektorok Cserenkov-detektorok Szcintillációs detektorok Szilárd Folyadék Kaloriméterek

Gáztöltésű: Detektorok csoportosítása ionizációs kamra, proporcionális kamra, GM-cső, MWPC (Multiwire Prop. Chamber), TPC (Time Projection Ch.) Félvezető detektorok: HPGe (high purity Ge), Ge(Li), Si(Li) Szcintillációs detektorok: NaI, folyadék, szerves (műanyag), TLD (termolumineszcens doziméter) Cserenkov-detektorok: folyadék (víz), gáztöltésű Vizuális detektorok: ködkamra, buborékkamra nyomdetektorok, emulzió, fotolemez Kaloriméterek

töltött részecske Gáztöltésű detektorok U Töltött részecske ionizál Elektromos térben az elektronok az anódszálra gyűlnek Elektromos impulzus 1) Ionizációs kamra: az U feszültség kicsi, az elektronok nem tudnak tovább ionizálni. Annyi elektron megy az anódra, ahány ionizáció Kétféle üzemmód: I impulzus-üzemmód: egy impulzus/töltött részecske. áram-üzemmód: a részecskefluxussal arányos áram 2) Proporcionális kamra: nagyobb U feszültség. Elektron-lavina (másodlagos t ionizáció) a szál közelében, ahol az elektromos tér nagy. Az elektronok két ütközés között elég energiát szereznek az elektromos térből az újbóli ionizációhoz. Sokszálas kamra, MWPC, TPC: a részecskék helyét, pályáját is méri. 3) GM cső: akkora feszültség, hogy önnfenntartó lavina, az egész hengerben. Nagy ellenállással kell sorbakötni (automatikus feszültség-csökkenés a kisüléskor). Mindig azonos nagyságú jelet ad, nem alkalmas energiamérésre, csak érzékeny számlálásra.

Gázdetektorok Feszültség-áram karakterisztika I Mindig óriási lavina Nincs energiamérés GM U Rekombinációk a gázban Nincs elektronsokszorozás Jel ~ ionizált elektronok száma Gázerősítés Elektronsokszorozás Jel ~ ionizált el. száma ionizációs kamra prop. kamra

Sokszálas kamrák

Katód-csík kamrák

Resistive plate chamber (RPC)

Time Projection Chamber (TPC) Homogén elektromos és mágneses tér (párhuzamos) Kiolvasás a kamra tetején Méteres drift úthossz NA49 kísérlet, CERN SPS

TPC (NA49) Drift térfogat He-zsák

Time Projection Chamber

Nyomkövetés az NA49 TPC-vel

TPC - részecskeazonosítás

Neutronok detektálása Visszalökődésen alapuló (neutron-mag rugalmas ütközés) Magreakciókon alapuló (lassú neutronokra) 10 B vagy 6 Li Atommagtól jóval nagyobb neutronbefogási hatáskm. ~1/v BF 3 gázból GM cső n + 10 B α + 7 Li 10 B(n,α) 7 Li Mindkét esetben töltött részecskék mérésére vezetjük vissza! Csak a töltött részecskék ionizálnak. Ezeket a legkényelmesebb mérni.

Potenciál egykristályban: Félvezető detektorok Delokalizált elektronok Atomtörzs, kötött elektronok Elektronok hullámfüggvénye sok atomtörzsre kiterjed Nagyon sok energiaszint energiasáv Kristályrács sávszerkezet. Félvezetőknél speciális sávszerkezet: Vezetési sáv (szabad mozgás) E gap 1 ev Szigetelő: E gap 30eV Fém: E gap < 0 Vegyérték sáv

Félvezető detektorok Lítiumot belediffundálnak: Ge(Li), Si(Li) Ge Si Hűteni kell. Ge P Ge e - Ge Ge Ge - n típusú szennyezés (negatív) Kiürített zóna Ge Ge Li p típusú Újabb technika: HPGe: nagyon tiszta + szennyezés germánium (high purity). (pozitív) Folyékony nitrogénnel hűtjük (hőmozgás csökkentése) Beérkező gamma-foton kilök egy elektront (Compton, fotoeffektus), az elektron ionizál amíg el nem fogy az energiája, elektron-lyuk párok keletkeznek, a rákapcsolt feszültség (néhány kv) hatására kimennek az elektródákra. Jel: U U 0 U 0 ~ N e- ~ E d t Amplitúdó-analizátor: osztályozza, hisztogramozza a jeleket nagyság szerint.

Monoenergiás gammasugárzás spektruma E 0 Példáklehetséges folyamatokra: 0) E d =E 0 Fotoeffektus 1) E d <E 0 Compton-effektus(ok), utána kiszökés 2) E d =E 0 Compton-effektusok sorozata 3) E d =E 0 Párkeltés, annihiláció, Compton, foto 4) E d =E 0-511keV Párkeltés, annihiláció, kiszökés 5) E d =E 0-1022keV Párkeltés, annihiláció, kiszökés 6) E d <E 0 Visszaszórás, fotoeffektus

Monoenergiás gamma-spektrum szerkezete, elemi folyamatok dupla kiszökési csúcs egyszeres kiszökési csúcs Compton-hát Compton-él fotocsúcs

Félvezető nyomkövető detektorok

CMS szilícium nyomkövető rendszer Pixelek: 66 millió pixel, 25 ns exponálási idő

Sztintillációs detektorok Szcintilláló anyag + fotoelektron-sokszorozó (PMT, photomultiplier tube) Szcintilláció: töltött részecskék energialeadásának hatására gerjesztések, majd kis fényfelvillanás PMT detektálja ezt a látható v. UV fényt: fotoeffektus, majd elektron-sokszorozás E d ~ N gerjesztett ~ N látható foton Fotoeffektus fotoelektron befókuszálódik elektron becsapódik néhány elektront kiüt ezek a következő dinódán megint többszöröződnek. 10-12 dinóda milliószoros elektronhozam (erősítés).

Szcintilláció Fontos: saját kibocsájtott fotonjaikkal szemben átlátszóak kell, hogy legyenek. Gerjesztési energia Vibrációs szintek Gerjesztett állapot Szerves szcintillátorok: Gerjesztés valamelyik vibrációs szintre A vibrációs alapállapotot gyorsan eléri Utána legerjesztdődés az alapállapotba, foton kibocsátás. Ez a foton nem tud elnyelődni, nincs elég energiája. alapállapot Vezetési sáv vegyértéksáv atomtávolság Szervetlen szcintillátorok: pl. NaI kristály (40 foton/kev, 50% hatásfok). Egykristály kell (átlátszóság). Ionizáló részecske a vegyértéksávból a vezetési sávba gerjeszti az elektront. Gap kb. 4 ev. Aktivátorok: pl Tl, szennyezés, energiaszinteket hoz létre a két sáv között. Legerjesztődés ezeken keresztül. Önátlátszóság.

Fényvezetők A szcintillátorok és a PMT-k optikai csatolása Teljes visszaverődés fontos, lágy ívek, nincsenek töréspontok

KFKI RMKI, CERN Időmérés: Time of Flight

Részecske-azonosítás TOF és p segítségével

A TOF és de/dx technikák kombinálása Egy adott impulzustartományban a részecskék ionizációja és repülési ideje is a tömegüktől függ. NA49 TPC és TOF detektorok CERN SPS

Szcintillációs és félvezető detektorok felbontásának összehasonlítása

Cserenkov képalkotó detektorok Cserenkov sugárzás: már volt róla szó Közegbeli fénysebességnél gyorsabb töltött részecske esetén

RICH Ring Imaging Cserenkov detektorok

Átmeneti sugárzás detektorok (transition radiation, TRD) Felhasználás: részecske-azonosítás ott, ahol az időmérés és a fajlagos ionizáció módszerek már nem működnek Röntgen tartomány Sok réteget alkalmaznak (sok sugárzás)

Streamer kamra (szikrakamra) Fémlemezek, köztük nemesgáz Trigger (pl. szcintillátor, nyalábdetektor) hatására hirtelen nagyfeszültség kapcsolódik be Az ionizációk helyén szikra alakul ki.

Elektromágneses záporok

Elektromágneses kaloriméterek A fotonok, elektronok teljes energiáját elnyelik, a teljes energiával arányos jelet adnak. Energiatartomány: 1 GeV 1 TeV

NA49, CERN SPS Hadron kaloriméterek

Hadron kaloriméterek

Hadron kaloriméterek CMS HF kaloriméter: (RMKI-CERN)

Makroszkopikus metastabil állapotot kell fenntartani (túlhűtés, túlfűtés, stb) Ionizáló részecske hatása makroszkópikus változást okoz (buborékok, szikrák, feketedés ) Termolumineszcens doziméter: Ionizáció hatására ideiglenesen egy metastabil energiaszintre gerjesztés. Lejönni csak fűtés hatására tud, látható fotont bocsát ki, ezt PMT-vel mérjük. Pl. Pille doziméter (Mirűrállomás). (labor, Atomfiz. Tsz.)

Szupravezető mágnesek

Szupravezető mágnesek

Fontos magfizikában és részecskefizikában használt állandók