Конкурс Фазовая диаграмма ядерного вещества Схема флуктон-флуктонного взаимодействия.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ТЕСТИРОВАНИЕ МИКРОПИКСЕЛЬНЫХ ЛАВИННЫХ ФОТОДИОДОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ СЧЕТЧИКАХ.
Advertisements

Исследование характеристик позиционно чувствительного нейтронного детектора на пучках релятивистских протонов Студент-дипломник Денисовская Ольга Александровна.
Калибровка ближнего детектора в эксперименте T2K Володин Евгений Александрович МФТИ(ГУ) ИЯИ РАН Москва
О разработке и создании метрологического оптического стенда ЛНМДН - КОРЭ 1.Спектрометрический измерительный модуль 2.Модуль для измерений амплитудных и.
Синхротронное излучение в диагностике наносистем 4-й курс 8-й семестр 2007/2008 Лекция 3.
Адронные калориметры установки ФОДС25 ноября 2009 г. 1 АДРОННЫЕ КАЛОРИМЕТРЫ ФОДС А.А. Волков, А.Ю. Калинин, А.В. Кораблёв, А.Н. Криницын, В.И. Крышкин,
Экспериментальная установка СВД Рис.1 Схема установки С1, С2 – пучковый стинциляционный и Si-годоскоп; С3, С4 – мишенная станция и вершинный Si-детектор.
Сковпень Кирилл Юрьевич Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера СО РАН Новосибирск 2007.
Одна из основных задач – локализация источника испускания γ- квантов в биологическом объекте. γ-диагностика используется в поисках локальных образований.
Электроника РЭД-100 Сум- матор (37) Триггерный блок Flash ADC 12 бит Питание ФЭУ Осциллограф Счетчик (74) Предусилители Усилители.
Обработка сигналов с калориметров с помощью новых деревьев.
«Разработка прототипа сканирующей неразрушающей системы с высоким разрешением на основе линейного ускорителя электронов для досмотра крупногабаритных грузов»
P-i-n-фотодиоды Выполнила: студентка группы Глазнева Н.А.
Система считывания для пропорциональных и дрейфовых камер эксперимента «Эпекур» Манаенкова А.А. от коллаборации «Эпекур» ИТЭФ, 2007.
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО И АДРОННОГО КАЛОРИМЕТРОВ УСТАНОВКИ CMS Талов Владимир сессия – конференция ЯФ ОФН РАН.
Изучение плотной и холодной ядерной материи на ускорительном комплексе ИТЭФ коллаборация FLINT.
Эксперимент СПИН на У70 Постановка задачи Постановка задачи Схема эксперимента Схема эксперимента Требования к пучку и аппаратуре Требования к пучку и.
Калибровка Е-Е детекторов для экспериментов на внутренней мишени Нуклотрона Туманов А.Е. и др. МИРЭА, Москва, Россия Работа выполнена в ЛФВЭ ОИЯИ, Россия.
Исследование процесса деления ядер протонами и нейтронами промежуточных энергий Л.А.Вайшнене, В.Г.Вовченко План 1.Основные результаты, полученные на протонах.
Предварительные результаты симуляций калориметра FLINT в pA столкновениях. Загреев Б.В., ИТЭФ
Транксрипт:

Конкурс

Фазовая диаграмма ядерного вещества

Схема флуктон-флуктонного взаимодействия

Схема супермодуля установки FLINT

Структура канала первый дублет квадрупольных линз, 2- первый поворотный магнит, 3- место установки счетчика, 4-корректирующая линза, 5- второй поворотный магнит,6-второй дублет квадрупольных линз, 7-мишень

Параметры оптических элементов канала ЭлементДлина, мРадиус апертуры, мм Линза Б210И11,0100,00 Линза Б210И21,0100,00 Магнит Б210С33,0- Линза К211Б40,90,975,00 Магнит Б211С13,0- Линза Б211В21,0130,00 Линза Б211В31,0130,00

Огибающая пучка вдоль канала

Магнитные поля на апертурах линз для различных импульсов, кГс 0,5 ГэВ/c1 ГэВ/c3 ГэВ/c5 ГэВ/c Линза Б210И Линза Б210И Магнит Б210С Линза К211Б Магнит Б211С Линза Б211В Линза Б211В

Токи в линзах и магнитах для различных импульсов, А 0,5 ГэВ/c1 ГэВ/c3 ГэВ/c5 ГэВ/c Линза Б210И Линза Б210И Магнит Б210С Линза К211Б Магнит Б211С Линза Б211В Линза Б211В

Профиль пучка на мишени 4 мм 2 мм

Вертикальный и горизонтальный профили пучка Горизонтальный профиль Вертикальный профиль

Фокусировка пучка для различных полярностей линз ДФФД ФДДФ

Рекомендации по улучшению фокусировки пучка: Сдвинуть линзы на ось; Вакуумировать трубу; Убрать счетчики или сделать их более тонкими.

Структура детектора Сборка детектора Счетчики в первом фокусе системы ФЭУ 100 ФЭУ фотодиод оптоволокно сцинтиллятор

Структура MAPD (Mircopixels Avalanche PhotoDiode)

Основные характеристики MAPD Достоинства : высокое внутреннее усиление порядка ; квантовая эффективность регистрации зеленого света примерно в 2 раза выше, чем у ФЭУ; высокое временное разрешение (менее наносекунды); диапазон напряжений питания (2560 В); слабая чувствительность к магнитному полю; компактность Недостатки : Быстрый рост количества шумовых импульсов с ростом напряжения питания; Температурная зависимость коэффициента усиления.

Определение количества света, попадающего на диод в реальных условиях ФЭУ

Экспериментальная установка по определению интенсивности света от источника PMT MAPD Sсintillator А D CAMAC C hv Питание усилителя gate PC

Амплитудные спектры фотодиода для различных напряжений U=47 B U=48.5 B Channels Events U=54 B

Экспериментальная установка по тестированию фотодиодов PMT MAPD LED driver А D CAMAC C hv Питание усилителя gate PC

Сигналы с фотодиода, полученные от источника (синий) и от светодиода (черный) Сигналы с фотодиода, полученные от источника (синий) и от светодиода (черный) U=48.5 B, свет=77.4 относительных единиц Channels Events

Зависимость среднего числа фотоэлектронов от интенсивности света Интенсивность света, каналы АЦП Число фотоэлектронов 77.4 о.е.

Минимальный и максимальный сигналы с фотодиода U= 31 В U= 34.5 B Channels Events

Выбранный сигнал с фотодиода U=33 B Events Channels

Распределение диодов по напряжениям питания Распределение диодов по напряжениям питания =32 B, Umin – Umax =2 B.

Схема супермодуля установки FLINT

Спектр фотонов, измеренный коллаборацией FLINT для взаимодействия Be+C в зависимости от кумулятивного числа

Настройка ВЕТО-системы

Сигналы с ВЕТО-системы

Основные задачи на 2011 год Разработка методики подключения многоканальной системы ВЕТО для 64х канального калориметра ; Изучение работы всей системы на пучке ; Разработка методики синхронизации событий от ВЕТО-системы с калориметрами ; Разработка принципов совместной регистрации событий ВЕТО-системы и калориметров ; Разработка алгоритма режекции частиц в системе сбора информации.

backup

Схема счетчика калориметра и его тестирования

Анализ формы сигнала 1.6 GeV

Анализ формы сигнала 3 GeV