Люминесцентная камера

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 8 A L M P S T X
ЛI ЛА ЛЕ ЛЁ ЛЖ ЛИ ЛЛ ЛО ЛУ ЛХ ЛЧ ЛЫ ЛЬ ЛЭ ЛЮ ЛЯ
ЛЮБ
ЛЮД
ЛЮИ
ЛЮЙ
ЛЮК
ЛЮЛ
ЛЮМ
ЛЮН
ЛЮП
ЛЮР
ЛЮС
ЛЮТ
ЛЮФ
ЛЮЦ
ЛЮЧ
ЛЮЭ

Люминесцентная камера, сцинтилляционная камера, прибор для наблюдения и регистрации траектории (следов, треков) ионизирующих частиц, основанный на свойстве люминофоров (сцинтилляторов) светиться при прохождении через них быстрых заряженных частиц. Заряженная частица теряет в веществе энергию, ионизуя и возбуждая атомы и молекулы, находящиеся вблизи её траектории. В сцинтилляторах часть энергии, потерянная частицей, преобразуется в энергию световой вспышки, которую можно регистрировать с помощью фотоэлектронных умножителей, а в некоторых случаях — ощущать хорошо адаптированным глазом (см. Сцинтилляция, Люминесценция, Спинтарископ).

  Длительность свечения следа определяется свойствами люминофора и составляет обычно от 10-4 до 10-7сек в неорганических и до 10-9сек в органических сцинтилляторах. С каждого см длины следа ионизирующей частицы даже в лучших сцинтилляторах испускается не более 105—107 световых квантов (фотонов). Поэтому след не может быть непосредственно сфотографирован.

  Впервые Люминесцентная камера была создана в 1952 советским физиком Е. К. Завойским с сотрудниками. Основными её элементами являются: сцинтиллятор, в котором образуются следы ионизирующих частиц, и высокочувствительное электронно-оптическое устройство, позволяющее в достаточной степени усилить яркость изображения следов для их наблюдения неадаптированным глазом, а также для их фотографирования или телевизионной передачи (см. Электронно-оптический преобразователь).

  Схема одного из вариантов Люминесцентная камера, в которой сцинтиллятором служат кристаллы йодистого цезия CsI или антрацена 1, а усилителем яркости изображения — многокаскадный электронно-оптический преобразователь (ЭОП), показана на рис. 1, а. Объектив 3 проектирует изображение следа 2 частицы в кристалле на фотокатод 4 многокаскадного электронно-оптического преобразователя. Изображение, усиленное ЭОП по яркости в 105—106 раз, появляется на выходном люминесцентном экране 5 преобразователя и может быть сфотографировано фотоаппаратом 6. На рис. 1, б показан другой вариант Люминесцентная камера, где изображение следа, усиленное с помощью преобразователя, не фотографируется непосредственно, а сначала преобразуется с помощью передающей телевизионной трубки7 в видеосигнал. В результате изображение может быть воспроизведено на экране телевизора 8, находящегося в удалённом помещении, записано с помощью магнитофона 9 или введено для обработки в быстродействующую ЭВМ 10. Контрастность и яркость изображения могут регулироваться радиотехническими средствами. В некоторых Люминесцентная камера применяется волоконная оптика: свет распространяется от следа до фотокатода электронно-оптического преобразователя за счёт полного внутреннего отражения от стенок многочисленных тонких трубочек, наполненных жидким сцинтиллятором, или тонких нитей из сцинтиллирующей пластмассы 1, совокупность которых и составляет рабочий объём Люминесцентная камера (рис. 1, в, г). Это даёт выигрыш в эффективности собирания света в десятки или даже сотни раз по сравнению с использованием самых светосильных объективов. Однако при этом ухудшается пространственное разрешение и чёткость изображения следов.

  Следы ионизирующих частиц в Люминесцентная камера (рис. 2) во многом аналогичны следам в толстослойных ядерных фотографических эмульсиях, Вильсона камере, диффузионной камере, искровой камере, пузырьковой камере (трековые детекторы). Ширина светящихся следов a-частиц не превышает несколько мкм. Многочисленные разрывы объясняются квантовыми флуктуациями, заметно проявляющимися из-за малости полного числа фотонов, приходящих от следа на фотокатод преобразователя. Каждая светлая точка на фотографиях следов протонов (рис. 2, б) и релятивистских мезонов (рис. 2, а) образована одиночным световым квантом люминесценции, вырвавшим фотоэлектрон с фотокатода (рис. 1). Плотность таких точек на следах прямо пропорциональна величине потерь энергии частиц в веществе. Преимуществом Люминесцентная камера перед другими трековыми детекторами является высокое временное разрешение, ограниченное только величиной времени высвечивания сцинтиллятора, так как объектив и электронно-оптический преобразователь принципиально могут обеспечить временное разрешение ~10-13—10-14сек. Для отбора представляющих интерес ядерных явлений запуск Люминесцентная камера производится от системы сцинтилляционных или других детекторов частиц, включенных в схемы совпадений или антисовпадений и позволяющих установить факт попадания в объём Люминесцентная камера той или иной частицы, её остановки, вылета и т.п. Это позволяет исследовать редкие и сложные явления, в которых важно знать взаимное расположение траекторий отдельных частиц.

  Быстрые нейтроны регистрируются обычно по протонам отдачи, возникающим при столкновении нейтронов с водородными атомами, входящими в состав сцинтиллятора, медленные нейтроны (тепловые) — по заряженным частицам, образующимся в результате ядерных реакций, возбуждаемых нейтронами. Люминесцентная камера чувствительна также и к электромагнитному излучению: рентгеновские и g-kванты образуют в её рабочем объёме электроны большой энергии, благодаря фотоэффекту, эффекту Комптона и образованию пар (см. Гаммаизлучение).

  Люминесцентная камера может использоваться также как высокочувствительный и безынерционный детектор в авторадиографии, дефектоскопии, рентгеноскопии.

 

  Лит.: 3авойский Е. К. [и др.], Люминесцентная камера, «ДАН СССР», 1955, т. 100, № 2, с. 241; их же, О люминесцентной камере, «Атомная энергия», 1956, № 4, с. 34; 3авойский Е. К. и Смолкни Г. Е., О межмолекулярном переносе энергии возбуждения в кристаллах, «ДАН СССР», 1956, т. 111, № 2, с. 328; Демидов Б. А., Фанченко С. Д., Наблюдение релятивистских заряженных частиц в люминесцентной камере, «Журнал экспериментальной и теоретической физики», 1960, т. 39, в. 1(7), с. 64; Принципы и методы регистрации элементарных частиц, под ред. Л. К. Л. Юан и Ву Цзян-сюн, перевод с английского, М., 1963.

Рис. 1 а, б, в, г. Схематические изображения люминесцентных камер: 1 — люминесцентный кристалл; 2 — след частицы; 3 — светосильный объектив; ЭОП — электронно-оптический преобразователь; 4 — его фотокатод; 5 — его выходной люминесцентный экран; 6 — фотоаппарат; 7 — передающая телевизионная трубка; 8 — телевизор; 9 — магнитофон; 10 — электронная вычислительная машина. Люминесцентная камера.

Рис. 1 а, б, в, г. Схематические изображения люминесцентных камер: 1 — люминесцентный кристалл; 2 — след частицы; 3 — светосильный объектив; ЭОП — электронно-оптический преобразователь; 4 — его фотокатод; 5 — его выходной люминесцентный экран; 6 — фотоаппарат; 7 — передающая телевизионная трубка; 8 — телевизор; 9 — магнитофон; 10 — электронная вычислительная машина.

Рис. 2. Фотографии треков <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>a</span>-частиц, <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>p</span>-мезонов и протонов в кристаллах CsI и NaI, полученные с помощью люминесцентной камеры, изображенной на рис. 1, а: а — следы <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>a</span>-частиц, испускаемых <sup>210</sup>Po, с энергией 5,2 Мэв, полученные при замене объектива 3 микроскопом; б — следы протонов с энергией 200 Мэв; в — следы релятивистских мезонов; г — следы протонов с энергией 100 Мэв; д — двухлучевая «звезда», образованная космической частицей в кристалле NaI. Люминесцентная камера.

Рис. 2. Фотографии треков a-частиц, p-мезонов и протонов в кристаллах CsI и NaI, полученные с помощью люминесцентной камеры, изображенной на рис. 1, а: а — следы a-частиц, испускаемых 210Po, с энергией 5,2 Мэв, полученные при замене объектива 3 микроскопом; б — следы протонов с энергией 200 Мэв; в — следы релятивистских мезонов; г — следы протонов с энергией 100 Мэв; д — двухлучевая «звезда», образованная космической частицей в кристалле NaI.

  С. Д. Фанченко.

Так же Вы можете узнать о...


Моногенетические сосальщики, моногенеи (Monogenoidea), класс паразитических плоских червей.
«О кооперации» статья В И Ленина, в которой изложены пути вовлечения трудящихся крестьян в социалистическое строительство (см.
Переплетение трикотажное, строение петельной структуры трикотажа; определяет внешний вид трикотажа и его свойства (упругость, крепость, воздухопроницаемость и др.
«Пролетариатис брдзола» (грузинская; «Пролетариати крив» — армянская; «Борьба пролетариата»), большевистская нелегальная газета, орган Кавказского союза РСДРП; создана по решению 1-го съезда Кавказских социал-демократической организации (март 1903), объединившего грузинскую нелегальную газету «Брдзола» с армянской нелегальной газетой «Пролетариат».
Рыболовные орудия, устройства и приспособления для лова рыбы в морях, реках и других водоёмах.
Смоленская операция 1943, наступательная операция войск Западного и левого крыла Калининского фронтов 7 августа — 2 октября во время Великой Отечественной войны 1941—45.
Таммуз (библейское), Думузи (шумерское), в мифологии и религии семитических народов умирающее и воскресающее божество плодородия.
Улдза, река в МНР. Длина 400 км. Берёт начало в отрогах Хэнтэя, протекает преимущественно по степным равнинам северо-восточной части МНР; в низовьях разделяется на рукава, заканчивается в пересыхающих озёрах Торей близ границы МНР и СССР.
«Химия», центральное издательство Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Шмельков Пётр Михайлович [12(24). 6.1819, Оренбург, — 9(21).
Автоматическая система подготовки старта (АСПС), единая автоматическая система, охватывающая весь комплекс автоматических систем управления отдельными агрегатами и системами стартового комплекса космодрома.
Атомное оружие, оружие, поражающее действие которого основано на использовании внутриядерной энергии.
Бореальное время, начальная фаза голоцена, продолжавшаяся от 9,5 до 7,5 тыс.
Водоворот, круговое движение воды в поверхностном слое, развивающееся на отдельных участках водоёмов или русловых потоков в результате слияния двух течений, при обтекании течением выступов берега, при резком расширении русла и т.
Глина, см. Глины.
Диахрония (от греч. dia — через, сквозь и chronos — время), 1) совокупность методов языкознания, направленных на изучение фактов языка в их историческом развитии.
Зоб (у животных) Зоб (Ingluvies), расширенная часть пищевода у многих моллюсков, насекомых и птиц, служащая для накопления, хранения, а иногда и предварительной химической переработки пищи.