+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:7
На сумму: 3.493 руб.

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Разработка и создание триггерной системы и аналоговой электроники в эксперименте по измерению Т-нечетной поляризации мюона в распадах положительных каонов

  • Автор:

    Минеев, Олег Викторович

  • Шифр специальности:

    01.04.16

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2000

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    121 с.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Содержание
Введение
1 Измерение Т-инвариантности в распаде К+ —> 7г°д+г
1.1 Чувствительность з распада к нарушению Т-инвариантности
1.2 Предыдущие экспериментальные результаты по поиску Т-нарушения
в А'йз распаде
1.3 Особенности эксперимента Е246
2 Экспериментальная установка
2.1 Принципы работы установки
2.2 Каонный пучок и тороидальный магнит
2.2.1 Канал положительных каонов
2.2.2 Черенковский счетчик
2.2.3 Сверхпроводящий тороидальный спектрометр
2.3 Координатные детекторы заряженных частиц
2.3.1 Активная мишень
2.3.2 Пропорциональные камеры
2.4 Кольцевой годоскоп
2.4.1 Методика применения спектросмещающих волокон
2.4.2 Конструкция и изготовление кольцевого годоскопа
2.4.3 Характеристики годоскопа
2.5 Сб1(Т1) детектор нейтральных пионов
2.5.1 Требования к детектору 7г°
2.5.2 Модули СвЦТІ)
2.5.3 Конструкция калориметра
2.6 Поляриметр

3 Электроника детектора 7г°
3.1 Спектрометрический канал СбТІ) детектора
3.1.1 Общие замечания по спектрометрическому тракту
3.1.2 Фотосъем с СвІ(ТІ) кристалла
3.1.3 Схемотехника спектрометрического усилителя
3.1.4 Характеристики спектрометрического канала
3.2 Временной канал С§1(Т1) детектора
3.2.1 Быстрый временной усилитель
3.2.2 Методы получения точной временной привязки
3.2.3 Дискриминатор со следящим порогом
3.2.4 Характеристики временного канала
3.3 Мониторинг стабильности электромагнитного калориметра
3.4 Электронный шум
4 Быстрая электроника для координатных детекторов
4.1 Усилители-дискриминаторы для активной мишени
4.2 Предусилители и усилители для пропорциональных камер
4.2.1 Предусилители
4.2.2 Основные усилители-дискриминаторы
4.3 Аналоговые сумматоры для пропорциональных камер
5 Организация электронной триггерной системы
5.1 Требования к триггеру
5.2 Двухуровневая схема триггера
5.3 Сэ1 сигналы в триггере 2-го уровня
5.4 Характеристики триггера
6 Экспериментальные результаты
6.1 Св1(Т1) детектор
6.1.1 Испытания прототипа калориметра
6.1.2 Калибровка калориметра на пучке остановленных каонов
6.1.3 Характеристики СвЦТІ) детектора
6.2 Характеристики установки Е246 в целом
6.3 Результаты измерения Т-нечетной поляризации в К3 распаде
6.4 Сопутствующие физические процессы
Заключение Литература

Рис. 2.10: Доля сцинтилляционного света, прошедшего в волокно, как функция угла, под которым свет падает на оптическую границу сцинтиллятор-волокно.
разницей оптических коэффициентов.
Чтобы увеличить геометрический аксептанс, волокно помещают в канавки, вырезанные в веществе сцинтиллятора. Оптимальная глубина канавки обычно превышает диаметр волокна. Объем собираемого света возрастает с увеличением количества канавок, причем выигрыш в светосборе тем больше, чем хуже условия распостране-ния света внутри сцинтиллятора. Оптимальные глубина и плотность канавок (количество на единицу площади) находятся опытным путем для каждого конкретного детектора, исходя из его геометрии и требуемых характеристик. Рис. 2.10 иллюстрирует влияние идеально подобранного оптического интерфейса (смазка или клей) между сцинтиллятором и волокном. Коэффициент преломления света для такого интерфейса должен совпадать с оптическим коэффициентом сцинтиллятора или волокна. Когда между ними возникает воздушный зазор, образуются две оптические границы воздух-волокно и воздух-сцинтиллятор, на которых сцинтилляционный свет отражается и не проходит в волокно. Кривые на рис. 2.10 рассчитаны по формулам Френеля. Вклеивание спектроемещающих волокон увеличивает световыход на

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.125, запросов: 1078