ДЕТЕ́КТОРЫ ЧАСТИ́Ц
-
Рубрика: Физика
-
Скопировать библиографическую ссылку:
ДЕТЕ́КТОРЫ ЧАСТИ́Ц, приборы для регистрации частиц (протонов, нейтронов, осколков деления ядер, электронов, $\gamma$-квантов, нейтрино и др.). Д. ч. применяются для определения типа ядерного излучения и измерения его осн. характеристик (интенсивности, энергетического и пространственного распределений и др.). Д. ч. используют в эксперим. исследованиях на ускорителях заряженных частиц, ядерных реакторах, при исследовании космич. лучей, а также в дозиметрии и радиометрии.
Действие Д. ч. основано на разл. процессах взаимодействия частиц с веществом. Осн. процессами, которые вызываются заряженными частицами, являются ионизация и возбуждение атомов и молекул, а также (для релятивистских частиц) возбуждение черенковского и переходного излучений. Нейтральные частицы (нейтроны, $\gamma$-кванты и др.) регистрируются по вторичным заряженным частицам, появляющимся в результате их взаимодействия с веществом. В случае $\gamma$-квантов это электроны, возникающие за счёт фотоэффекта, эффекта Комптона, рождения электрон-позитронных пар. Быстрые нейтроны регистрируются по заряженным продуктам взаимодействия (ядрам, протонам, мезонам и др.), медленные нейтроны – по излучению, сопровождающему их захват ядрами вещества (см. Нейтронные детекторы).
Наиболее обширную группу Д. ч. составляют ионизационные детекторы, действие которых основано на ионизации атомов и молекул, вызываемых заряженной частицей в веществе рабочего объёма детектора. Ионизационные детекторы подразделяются на электронные, в которых образующиеся за счёт ионизации газа электроны и ионы вызывают регистрируемый электрич. импульс, и трековые, позволяющие воспроизвести траекторию (трек) частицы. Если изначальным откликом детектора на попадающие в него частицы является световой (фотонный) сигнал, такие детекторы называются фотонными.
Идентификация типа излучения достигается выбором вещества, с которым происходит взаимодействие, а также применением разл. методов детектирования: измерение части энергетич. потерь $\Delta E$ в веществе в сравнении с полным энерговыделением $E$ ($\Delta E-E$ метод); измерение времён пролёта разных частиц на фиксированной базе (времяпролётный метод); метод анализа формы импульса (АФИ метод); метод, основанный на анализе глубины и диаметра протравленного трека, и др.
Основные характеристики детекторов
Эффективность регистрации Д. ч. (вероятность регистрации частицы при попадании в рабочий объём Д. ч.) определяется его конструкцией и свойствами рабочего вещества. Для заряженных частиц, как правило, эффективность близка к 100%, для нейтронов и $\gamma$-квантов она заметно меньше 100% (т. к. регистрируются процессы вторичной ионизации) и сильно зависит от энергии частиц. Интенсивность излучения, попавшего в Д. ч., определяется по частоте следования электрич. импульсов, по величине силы тока, степени почернения фотоэмульсии, плотности треков и др.
К важным характеристикам Д. ч. относятся также быстродействие (способность регистрировать две частицы как отд. события за миним. интервал времени) и мёртвое время (интервал времени, в течение которого детектор не способен регистрировать очередное событие). С быстродействием Д. ч. напрямую связано его временнóе разрешение (ср. погрешность в определении временнóй отметки). К быстродействующим детекторам можно отнести большинство детекторов на органич. сцинтилляторах, ряд детекторов на неорганич. сцинтилляторах, пропорциональные счётчики и др., временнóе разрешение которых составляет 0,1–0,5 нс. Энергетич. разрешение (энергетич. разрешающая способность) $R_E$ Д. ч. определяется в осн. свойствами рабочего вещества и долей энергии, оставляемой частицей в детекторе. За величину $R_E$ обычно принимают полную ширину спектральной линии $\alpha$- или $\gamma$-источника на её полувысоте, полученную из измерений. Самым высоким энергетич. разрешением обладают детекторы на основе сверхчистого германия ($R_E$= 0,5–1,0 кэВ для $\gamma$-излучения с $E$= 122,1 кэВ), полупроводниковые кремниевые и монокристаллические алмазные Д. ч. ($R_E$= 15–30 кэВ для $\alpha$-частиц с $E$= 5485,6 кэВ). Самое низкое энергетич. разрешение у газовых Д. ч. ($R_E$= 100–300 кэВ для $\alpha$-частиц с $E$= 5485,6 кэВ). Т. н. позиционно-чувствительные Д. ч. способны определять координаты частиц в пространстве в одной или двух плоскостях. Пространственное разрешение (точность локализации частицы в пространстве) составляет (2–5)·10–2 мм для микростриповых кремниевых детекторов и порядка 10–5 мм для трековых твердотельных диэлектрич. детекторов.
Электронные детекторы частиц
К электронным детекторам относятся полупроводниковый детектор, ионизационная камера и аналогичные газовые приборы.
Газовые ионизационные Д. ч. представляют собой, по сути дела, конденсаторы, в которых пространство между электродами заполнено к.-л. газом. При прохождении заряженных частиц в газовом объёме происходит ионизация вещества, заключённого между двумя электродами с разл. потенциалами, в результате чего в электрич. цепи возникает ток. При невысокой напряжённости электрич. поля ток в цепи не зависит от напряжения на конденсаторе и равен произведению заряда электрона на число пар ионов в единицу времени. Такие детекторы называются ионизационными камерами. При подборе соответствующего газа и конструкции ионизационные камеры способны регистрировать практически все виды излучений.
При более высоких значениях напряжённости поля возникает вторичная ионизация и ток на конденсаторе начинает зависеть от напряжения и становится пропорционален ионизационному эффекту, создаваемому частицами. Такие детекторы называются пропорциональными счётчиками, они применяются для измерения интенсивности излучения и определения энергии частиц. При ещё более высоких напряжённостях поля в конденсаторе возникает разряд при попадании частицы в детектор, и поэтому их называют газоразрядными счётчиками. Наиболее известным примером является Гейгера счётчик, используемый для регистрации $\alpha$-, $\beta$- и $\gamma$-излучений. Если в ёмкость между конденсаторами поместить сжиженный газ (обычно аргон или ксенон), то получится жидкий ионизационный детектор, который отличается хорошим энергетическим и пространственным разрешением. Такой детектор, называемый ионизационным калориметром, используется для регистрации релятивистских частиц.
Полупроводниковый детектор можно рассматривать как ионизационную камеру с твёрдым диэлектриком между электродами, однако в полупроводниках процессы образования и движения носителей заряда несколько иные, чем в газе. Ср. энергия, расходуемая на создание одной пары ионов в газе, составляет ок. 35 эВ для воздуха и ок. 27 эВ для аргона, в то время как для кремния и германия она равна 3,7 и 3,0 эВ соответственно. За счёт этого полупроводниковые детекторы имеют более высокое энергетическое и временнóе разрешение. Высокая эффективность регистрации быстрых частиц и $\gamma$-квантов полупроводниковым детектором обусловлена высокой плотностью вещества детектора (на три порядка выше, чем в газе) и возможностью создания объёмных детекторов (неск. сотен см3).
Трековые детекторы частиц
Отд. класс ионизационных детекторов составляют трековые детекторы, в которых прохождение заряженной частицы фиксируется в виде трека частицы. К трековым Д. ч. относятся: Вильсона камера и диффузионная камера, работающие за счёт образования конденсата пересыщенного пара на ионах; пузырьковая камера, треки в которой формируются за счёт вскипания перегретой жидкости; искровая камера, дающая след частицы в виде искрового пробоя при подаче на электроды импульсного напряжения до сотни киловольт; стримерная камера, след в которой образуется слабосветящимися электронными лавинами; ядерные фотографические эмульсии на основе отд. кристаллов или зёрен AgBr. К трековым Д. ч. относят также диэлектрический детектор на основе твердотельного диэлектрика (типа слюды, кварца, полипропилена и др.), дающий после химич. травления отчётливые треки лёгких и тяжёлых заряженных частиц. Такой детектор позволяет измерять интегральный поток частиц в условиях интенсивного фона слабоионизирующих излучений, определять заряд, массу и энергию частиц, а также отличается очень высоким пространственным разрешением.
Фотонные детекторы частиц
К этому типу относятся сцинтилляционный детектор и черенковский счётчик, в которых для преобразования света в электрич. сигналы используются разл. фотоприёмники: фотоумножители, фотодиоды, фотоэлементы и др. Действие сцинтилляционного детектора основано на регистрации вспышек излучения (сцинтилляций) в видимой и УФ областях спектра. Осн. элементами такого детектора являются сцинтиллятор, в котором проходящая частица вызывает световую вспышку, и фотоприёмник, регистрирующий вспышку. Сцинтилляционные детекторы характеризуются высоким временным разрешением, большой амплитудой сигнала на выходе фотоприёмника и малым временем восстановления. Для детектирования релятивистских частиц и их разделения по скоростям применяются черенковские счётчики. В черенковском счётчике заряженная частица, двигаясь со скоростью, превышающей фазовую скорость света в среде, излучает свет, коррелированный с направлением движения (см. Вавилова – Черенкова излучение). T. к. излучение света происходит мгновенно, то временнóе разрешение определяется характеристиками фотоприёмника. Интенсивность излучаемого света в черенковском счётчике обычно в десятки раз меньше, чем в сцинтилляционном Д., но достаточна для надёжной регистрации частиц.
В совр. эксперим. исследованиях используются, как правило, установки, содержащие большое количество детекторов разл. типов.