Félvezető- és gáztöltésű detektorok. Kiss Gábor november 4.

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

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Megmérjük a láthatatlant

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

A részecskefizika kísérleti eszközei

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

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai

Vastag GEM alapú trigger detektor fejlesztése az LHC ALICE kísérlethez

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

Innovatív gáztöltésű részecskedetektorok

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

Az expanziós ködkamra

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

A részecskefizika eszköztára: felfedezések és detektorok

Innovatív gáztöltés detektorok közvetlen és szimulációs vizsgálata

Vastag-GEM alapú mikrostruktúrás fotondetektorok

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

11. tétel - Elektromágneses sugárzás és ionizáló sugárzás kölcsönhatása kondenzált anyaggal, áthatolóképesség, záporjelenségek.

REGaRD: Gáztöltésű részecskedetektor fejlesztés ELTE Wigner FK CERN együttműködésben

Mikrostruktúrás gáztöltésű detektorok vizsgálata. Szakdolgozat

Theory hungarian (Hungary)

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

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

GEM detektorok és szimulációjuk a CERN LHC TOTEM kísérletben. Lucsányi Dávid, Wigner FK RMI

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

GÁZTÖLTÉSŰ RÉSZECSKEDETEKTOROK ÉPÍTÉSE CONSTRUCTION OF GASEOUS PARTICLE DETECTORS

REGaRD: Gáztöltésű részecskedetektor fejlesztés ELTE Wigner FK CERN RD51 együttműködésben

Mérés és adatgyűjtés

LABORATÓRIUMI GYAKORLAT. Alfa-, béta-, gamma-sugárzások mérése

A Nukleáris Medicina alapjai

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Töltött részecskék elnyelődése. Sugárzások és anyag kölcsönhatása. A sugárzások elnyelődése

SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS. A sugárzás mérés eszközei Méréstechnikai módszerek, eljárások

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Időprojekciós kamra prototípusának építése a CERN NA61 kísérlethez

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

A terhelés megoszlása a források között. A becsült átlagos évi dózis természetes és mesterséges forrásokból 3.6 msv.

NYITRAI GÁBOR SZAKDOLGOZAT

3. (b) Kereszthatások. Utolsó módosítás: április 1. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

A sötét anyag nyomában. Krasznahorkay Attila MTA Atomki, Debrecen

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

Magsugárzások detektálása és detektorai

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

Ionizáló sugárzások dozimetriája

1. mérési gyakorlat: Radioaktív izotópok sugárzásának vizsgálata

Részecskefizikai gyorsítók

Hadronok, atommagok, kvarkok

Jelöljük meg a kérdésnek megfelelő válaszokat! 1, Hullámokról általában: alapösszefüggések a harmonikus hullámra. A Doppler-effektus

1. SI mértékegységrendszer

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

A nanotechnológia mikroszkópja

Radioaktív sugárzások abszorpciója

Kvarkok. Mag és részecskefizika 2. előadás Február 23. MRF2 Kvarkok, neutrínók

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

3. GAMMA-SUGÁRZÁS ENERGIÁJÁNAK MÉRÉSE GAMMA-SPEKTROMETRIAI MÓDSZERREL

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

Z bozonok az LHC nehézion programjában

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

Röntgendiagnosztikai alapok

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

CMS Pixel Detektor működése

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Fókuszált ionsugaras megmunkálás

Dozimetria

A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában

Rádl Attila december 11. Rádl Attila Spalláció december / 21

Modern fizika vegyes tesztek

Tartalomjegyzék. Komplex detektorrendszerek, hardver, szoftver, egy korszer detektorrendszer ismertetése

Periódusosság. Általános Kémia, Periódikus tulajdonságok. Slide 1 of 35

Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben

A sugárzás és anyag kölcsönhatása. Atommag és részecskefizika 8. előadás április 12.

vizsgálata Hamar Gergő Fizika Doktori Iskola Részecskefizika és Csillagászat Program Dr. Varga Dezső MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Budapest, 2014.

Elektronika Alapismeretek

KÉPALKOTÁS KOZMIKUS RÉSZECSKÉK NYOMKÖVETÉSÉVEL

Sugárzás mérés. PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN

2.ea Fényforrások. Nagynyomású kisülő lámpák OMKTI

Az atom felépítése Alapfogalmak

Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal 1. Fény kölcsönhatása az anyaggal. 2. Ionizáló sugárzás kölcsönhatása az anyaggal KAD

Nehéz töltött részecskék (pl. α-sugárzás) kölcsönhatása

Radioaktivitás és mikrorészecskék felfedezése

Pásztázó elektronmikroszkóp. Alapelv. Szinkron pásztázás

13. A magzika alapjai

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Radioaktív sugárzások abszorpciója

TGEM alapú Cserenkov-detektorok fejlesztése

Radioaktív sugárzás elnyelődésének vizsgálata

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

A sugárzás biológiai hatásai

A töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. Az áram irányán a pozitív részecskék áramlási irányát értjük.


Felto lto de s vizsga lata GEM alapu detektorokon

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

1. Az ionizáló sugárzások és az anyag kölcsönhatása

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 9. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok

A sugárzás és az anyag kölcsönhatása. A béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása

Radiokémia vegyész MSc radiokémia szakirány Kónya József, M. Nagy Noémi: Izotópia I és II. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, 2008.

Átírás:

Félvezető- és gáztöltésű detektorok

Detektorok Feladat: nyomkövetés (tracking) és részecskeazonosítás (PID) 2

Detektorok II. Szempontok: Az ütközkési ponthoz közel minél jobb helyfelbontás Az áthaladó részecske ne veszítsen túl sok energiát (ne nyelődjön el és ne térüljön el túlságosan) Impulzusmérés: töltött részecskék mágneses térben való eltérülése alapján (r = p_t / (0,3 B) ) PID: impulzus- és sebességmérés tömeg Félvezető detektorok: tracking Gáztöltésű detektorok: tracking és PID 3

Detektorok III. 4

Félvezető detektorok Vezetők, szigetelők, félvezetők 5

Félvezetők detektorok II. Band gap: Gyémánt 5.5 ev (e-h keltés: 13 ev) Szilícium 1,12 ev (3.6 ev) (Ar-ban hétszer ennyi energia elektron-ion párkeltéshez) Germánium 0,66 ev (2.9 ev) Termikus gerjesztés vs. töltött részecskék detektálása A gyémánt szobahőmérsékleten is használható, Si, Ge-t viszont hűteni kell, vagy a szabad töltésektől másképp megszabadulni (pl. szennyezés). Nagy sűrűség (a gáztöltésű detektorok ~1000-szerese) Gyors jel (az elektronok és a lyukak sebessége között nincs nagy különbség) 6

Félvezető detektorok III. Gyémánt: Néhány 100 mikron vastagságú gyémánt két elektróda között ns-os időfelbontás Adelékolt félvezetők: Si + As: n típusú félvezető (több e, mint h) Si + B: p típusú félvezető dióda, mint detektor kiforrott iparág 7

Félvezető detektorok IV. Lehetséges 2D kiolvasás, 5 mikronos helyfelbontás 8

CMS tracker 12000 modul 445 m2 szilícium detektor ~60 millió kiolvasócsatorna 9

Pixeldetektorok ~ (50 x 200) mikron méret ATLAS: 1,4 * 10^8 pixel Bump bonding 10

Történelem 1906: Geiger számláló, H. Geiger, E. Rutherford 1910: Ködkamra, C.T.R. Wilson (1927) 1928: Geiger-Müller számláló, W. Müller 1930: Emulzió, M. Blau 1940-1950: Szcintillátor, PM 1952: Buborékkamra, D. Glaser (1960) 1962: Szikrakamra 1968: Sokszálas proporcionális kamra, C. Charpak (1992) 11

Ionizáló sugárzás sugárzásveszély ionizáló sugárzásveszély 12

Anyaggal való kölcsönhatás Bethe-Bloch formula: Szeparáció az ionizáló részecske töltése alapján Ugyanolyan részecskék esetén csak a sebességtől függ Elektronoknál fékezési sugárzás is fellép 13

Bethe-Bloch formula Fajlagos energiaveszteség Minimum ionizing particles (mip) 14

Töltőgáz Nemesgáz + UV elnyelő gáz keveréke Nemesgáz, mert: Alacsony ionizációs potenciál Egyatomos gáz, zárt elektronhéj szerkezettel, alacsony energiás rezgési és forgási módusokkal nem rendelkezik rugalmas ütközés az elektronokkal Általában Ar: olcsó, megfelelő ionizációs potenciállal (tipikusan 100 elektron szabadul fel benne cm-enként) 15

Töltőgáz II. A gerjesztett Ar atomok 11.6 ev energiájú UV fotonokat bocsátanak ki A katódlemezen ionizációs küszöbe ennél általában kisebb (pl. Cu: 7.7 ev) UV elnyelő (quenching) gázok: szénhidrogének, CO2 O2 alacsony szinten tartás (ppm) áramoltatás 16

Működési elv sugárzás hatására ionizáció a gázban el. tér hatására az elektronok és ionok vándorlása (drift) elektronlavina elsődleges ionizáció: az áthaladó töltött részecskék és a gázmolekulák kölcsönhatása másodlagos ionizáció: a keletkezett szabadelektronok további ütközései 17

Proporcionális számláló E ~ 100-300 kv/cm a vékony szál közelében (pl. V0 = 1000 V, a = 0.01 mm, b = 10 mm E(a) = 150 kv/cm ) 18

Sokszálas proporcionális kamrák Georges Charpak (1924-2010), Nobel-díj (1992) 1968-tól, szkeptikus fogadtatás Helyfelbontás: ~mm Szegmentálható katód (pad) Csatornánként külön kiolvasó elektronika 19

Sokszálas proporcionális kamrák 20

Driftkamrák Driftidő mérés nagyobb távolság, kevesebb csatorna szükséges 21

Driftcső pl. Atlas Muon Spectrometer: 1200 kamra 6 réteg 3 cm-es cső kamránként 1-6 m hosszú kamrák Helyfelbontás: 80 mikron/cső Maximum drift time 700ns Gáz: Ar/CO2 93/7 22

Micropattern Gaseous Detectors (MPGD) Gázerősítés: MWPC-kben: néhány mm Új technológiák: 50-100 mikron 23

Microstrip Gas Chamber (MSGC) Félvezetőiparban használatos technológia a szálak és a katód szalagok közötti távolság ~60 mikron Előny: kisebb az ionok drifttávolsága, kevésbé árnyékoló tértöltés Probléma: a szigetelő felületek feltöltődése, ezáltal az el. tér kamrán belüli megváltozása - felületi kezelés szükséges a felületi ellenállás csökkentésére Sérülékenység: erősen ionizáló részecskék tönkretehetik (kisülések)... 24

MSGC így: 25

GEM új megoldás: Gas electron multiplier (GEM) technológia, mint előerősítő előnyei: az MSGC alacsonyabb feszültségen is működtethető 26

Alkalmazások MPGD-k felhasználása: nagyenergiás és részecskefizikai kutatások szinkrotronkísérletek és termikus neutron kutatások orvosi képalkotás, belbiztonság 27

TPC Driftkamra + MWPC (vagy MPGD) = TPC 3D (2 tér + 1 idő ) koordináták + fajlagos energialeadás egyszerre mérhető E B: kisebb oldalirányú diffúzió eltérülésből impulzus 28

TPC A driftelő elektronok a kapuzórácson gyűlnek össze 29

TPC Sokszorozódás az anódszálakon 30

Cserenkov-detektorok A közegbeli fénysebességnél gyorsabb töltött részecskék Cserenkov sugároznak Alacsony törésmutatójú gáz Küszöb- és gyűrűképző (RICH) Cserenkov-detektorok 31

Close Cathode Chamber (CCC) 32

CCC 33

CCC Előnyei az MWPC-vel szemben: a szálsík és a katód közötti távolság megengedett elmozdulása egy nagyságrenddel nagyobb (~mm) Könnyebb (vékonyabb tartószerkezet), kevesebb anyagot tartalmaz A jel a pad síkon egy pad-re korlátozódik (kis távolság) 34

Köszönöm a figyelmet! 35