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摘要:本发明公开一种基于CCD光电转换元件的μ子径迹探测方法,属于辐射粒子的径迹探测技术领域,首先在加工塑料闪烁体单元时,将移波光纤嵌入闪烁体中;然后构建光纤阵列,制作符合光纤阵列和CCD相机光学接口的暗箱,然后分别安装在暗箱两侧,并进行密封。之后搭建触发探测器,触发探测器为常规双层平面型探测器,两路信号采取“与”逻辑符合后输出方波触发信号,并将触发信号接入CCD相机作为快门信号。最后将CCD相机与电脑终端连接,通过软件获取不同光纤位置处的光信号大小。本发明减掉传统读出方法中SiPM和定制化电子学部分,极大程度的降低闪烁体阵列信号读出方法的成本。
主权项:1.一种基于CCD光电转换元件的μ子径迹探测方法,用于μ子径迹探测器系统的闪烁体阵列信号读出和位置识别,其特征在于,包括如下步骤:步骤1、在塑料闪烁体单元中嵌入移波光纤;在塑料闪烁体单元上开槽,槽深大于移波光纤直径,槽宽略大于移波光纤直径;将移波光纤放入槽中,用光学胶填充空余空间,并使移波光纤伸出塑料闪烁体,也可在塑料闪烁体端面处将移波光纤与传输光纤对接耦合,塑料闪烁体单元外部的移波光纤和传输光纤都需要进行反射层环绕和避光处理;塑料闪烁体单元外部的移波光纤或传输光纤的长度根据探测器尺寸确定,长度需要满足光纤阵列的构建需求。步骤2、光纤阵列排布与封装固化依据探测需要构建μ子探测器阵列,探测器阵列由多个塑料闪烁体平面构成,每个塑料闪烁体平面负责不同维度的位置探测,每个塑料闪烁体平面由若干步骤1中嵌入移波光纤的塑料闪烁体单元构成;塑料闪烁体外部的移波光纤或传输光纤统称为光纤,为避免光纤之间的光串扰,根据不同塑料闪烁体阵列平面将步骤1中的光纤排布在相应的区域中;同时为避免光纤弯曲折断,设计一个多孔固定器用于光纤位置固定,将光纤固封在多孔固定结构中,多孔固定结构的孔隙直径略大于光纤直径,并采用光学胶进行封装固化。步骤3、搭建双层塑料闪烁体探测器平面用于CCD相机触发在闪烁体阵列上方,重叠放置两块塑料闪烁体构成光纤阵列,用于探测μ子;两块塑料闪烁体尺寸大于步骤2中的闪烁体阵列面积,同时在任一侧面留有出光口,用于耦合SiPM;SiPM发出的两路模拟信号进行“与”逻辑处理,最终输出触发信号用于CCD相机快门触发;步骤4、CCD相机读出闪烁光子将步骤3中输出的触发信号接入CCD相机,作为相机快门信号,相机快门曝光时间大于闪烁体中信号总长度,通过制备的暗箱,暗箱两端孔径尺寸分别和光纤阵列、CCD相机光学接口一致,将光纤阵列、CCD相机与光学透镜封装在暗箱内;当μ子入射闪烁体阵列后,触发信号控制相机快门进行拍摄,光信号强度数据结果进行存储;步骤5、粒子径迹解析CCD相机识别光纤阵列图像中每个像素点的光信号强度,根据对应位置计算出光纤上的光信号强度;塑料闪烁体阵列中,每个塑料闪烁体单元代表空间坐标点X,Y,Z,根据光纤信号强度来计算粒子与闪烁体阵列发生相互作用的空间坐标,同时根据相邻闪烁体单元中的信号强度大小,利用重心法计算粒子入射的精确空间坐标,粒子的多个坐标连线后,最终获得粒子的径迹。
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百度查询: 中国人民解放军军事科学院防化研究院 一种基于CCD光电转换元件的μ子径迹探测方法
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