Koincidence: vstupní a výstupní signály jsou digitální signály výstupní signál má délku odpovídající překrytí vstupních signálů.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
COMPTONŮV JEV aneb O důkazu Einsteinovy teorie fotoelektrického jevu
Advertisements

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU.
Základní typy signálů Základní statistické charakteristiky:
Kalmanuv filtr pro zpracování signálů a navigaci
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Automatizační technika
Tato prezentace byla vytvořena
Elektrotechnika Automatizační technika
Křemíkové detektory v částicové fyzice Jan Brandejs Pavel Jiroušek Garant: Zdeněk Doležal Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Tato prezentace byla vytvořena
Model dopravní mikrooblasti pro popis a řízení délek kolon v křižovatkách pomocí světelné signalizace.
Tato prezentace byla vytvořena
Jaderné reakce 1) Úvod 2) Výtěžek jaderných reakcí 3) Zákony zachování 4) Mechanismy a modely jaderných reakcí 5) Pružný rozptyl 6) Princip detailní rovnováhy.
Spektrum záření gama, jeho získávání a analýza
Interakce záření gama s hmotou
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Experimentální metody jaderné a subjaderné fyziky
Fotonásobiče Martin Pavlů Zdeněk Švancara Petr Marek
Aplikace spektroskopie neutrin 1) Detekce slunečních neutrin 2) Detekce neutrin se supernov 3) Detekce neutrin z kosmického záření 4) Studium oscilace.
Uplatnění spektroskopie elektronů
Základní vlastnosti A/D převodníků
Elektronické měřicí přístroje
Tato prezentace byla vytvořena
Spektrometrie vysokoenergetického záření gama Vhodné využít anorganické scintilátory: BGO, BaF 2, PbWO 4 Elektromagnetická sprška E γ >> 1 MeV fotoefekt.
Tato prezentace byla vytvořena
Modifikace a šíření dokumentu podléhá licenci GNU ( ∞ Arnošt Bělohlávek ∞ Jan Smrčina ∞ Vít Humpál ∞ Školitel: Bc. Radek Šmakal Vypracováno.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Detektory a spektrometry neutronů 1) Komplikované reakce → silná závislost účinnosti na energii 2) Malá účinnost → nutnost velkých objemů 3) Ztrácí jen.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Interakce lehkých nabitých částic s hmotou Ionizační ztráty – elektron ztrácí energii tím jak ionizuje a excituje atomy Rozptyl – rozptyl v Coulombovském.
Pojem účinného průřezu
BARYONY p, n, Λ, Σ, Ξ, Ω nukleony hyperony nukleony Obecně pro baryon i 1baryony.
Název úlohy: 7.21 Střídavý proud s indukčností
: - prověření zachování C parity v elektromagnetických interakcích - prověření hypotézy, že anifermiony mají opačnou paritu než fermiony energetické hladiny.
Tato prezentace byla vytvořena
Polovodičová spektroskopie
Analogově digitální převodník
TEP ADC převodník č.5. ADC převodník Téma ADC převodník TEP Předmět TEP Juránek Leoš Ing. Autor Juránek Leoš Ing. TEP.
Tato prezentace byla vytvořena
RF Zpomalování v nekonečném homogenním prostředí bez absorpce - platí: n(E) - počet neutronů v objemové jednotce, který připadá na jednotkový interval.
Fyzika elementárních částic
1 Měření vlastností pixelových detektorů. 2 Detektor ATLAS.
Měření hybností Momentum measurement a)Komory mimo magnetické pole chambers outside a magnetic field b)Komory uvnitř magnetického pole chambers inside.
Monte Carlo simulace Experimentální fyzika I/3. Princip metody Problémy které nelze řešit analyticky je možné modelovat na základě statistického chování.
Tato prezentace byla vytvořena
Jak můžeme „vidět“ částice?
Michal Glöckner, ME4A, Název tématuŠablona by Marek Malík.
Polovodičové detektory
Koincidenční měření Dopplerovského rozšíření (CDB)
Spektrometrie záření gama Autoři: K. Procházková, J. Grepl, J. Michelfeit, P. Svačina.
Elektronické signály Co si lze představit pod pojmem signál ?
Účinky elektrického proudu
Výkonové zesilovače.
Struktura měřícího řetězce
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Spektrometrie gama záření a rentgen-fluorescenční analýza
C6200-Biochemické metody 08D_zákalové metody Petr Zbořil.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Metody zpracování fyzikálních měření - 3
1 Cíl měření - kompenzace RC děliče (napěťová sonda) - ověření kmitočtového pásma sondy při různých dělicích poměrech (1:1, 10:1) - další seznámení.
Přijímače pro příjem AM signálu
televizních přijímačů
rozhlasových přijímačů
Tato prezentace byla vytvořena
T 3 / 1 Zesilovače -úvod (Amplifiers).
Senzory pro EZS.
ZÁKLADY SDĚLOVACÍ TECHNIKY
ZÁKLADY SDĚLOVACÍ TECHNIKY
Transkript prezentace:

Koincidence: vstupní a výstupní signály jsou digitální signály výstupní signál má délku odpovídající překrytí vstupních signálů

VN – vysoké napětí, ZS zesilovač, DISK dikriminátor ZL zpožďovací linkaγ γ

Pružný rozptyl α částice na terči T A, B detektory např. scintilační počítače, A může měnit polohu a tím se mění úhel θ Triger: detekce rozptýlených částic α v počítačí A detekce nerozptýlených částic v počítači B tj, A ∙ (anti B)

S, A, B, C scintilační počítače D diskriminátor, ZL zpožďovací linka ADC amplitude to digital convertor Triger: S 1 ∙ S 2 ∙ (anti C)∙ A∙ B

Signál BUSY způsobí že elektronika nepřijme další připad, neboť koincidence nedá signál, čeká se až se předchozí případ zpracuje Po skončení zpracování se posílá signál CLEAR, který zrušín signál BUSY

Signál INHIBIT otvírá vrata čítače pokud je nastaven signál BUSY tj. čítač počítá mrtvou dobu elektroniky aparatury

Velice zjednodušené schéma: mion se zastaví v absorbátoru Pb a pak se rozpadne podle μ - → e ν μ anti(ν e ). Elektron je detekován buď v počítači C či B. Střední doba života ~ s. Mion= koincidence A ∙ B ∙ anti(C) Elektron = {anti(A) ∙ B ∙anti(C) } nebo {anti(A) ∙ anti(B) ∙ C }

Blokové schéma

Realističtější uspořádání měření: mion se zpomalí v absorbátorech směr mionu vymezen počítači S 1,S 2,S 3 elektron je detekován v S 4 detektor S 5 je použit na odstranění pozadí Mion: S 1 ∙ S 2 ∙ S 3 ∙ anti(S 6 ) ∙ anti(S 5 ) ∙ anti( S 4 ) Elektron anti(S 3 ) ∙ anti (S 6 ) ∙ S 4

S S 1, S 2,S 3, CS, BC, A scintilační počítače

Mrtvá doba

Rozdělení podle x dostaneme jako dN/dx = dN/dr x ∙ dr x N/dx / dx Rozdělení podle náhodné proměnné r x je konstantní r x je úměrné x 3 a tudíž dr x / dx je úměrné x 2. Proto dN/dx bude také úměrné x 2 čili dostaneme závislost jakou měla funkce g(x).