Ядерная электроника

169

совокупность методов ядерной физики, в которых используются электронные приборы для получения, преобразования и обработки информации, поступающей от детекторов ядерных излучений (См. Детекторы ядерных излучений). Эти методы применяются помимо ядерной физики и физики элементарных частиц всюду, где приходится иметь дело с ионизирующими излучениями (См. Ионизирующие излучения) (химия, медицина, космические исследования и т. Д.). Малая длительность процессов и, как правило, высокая их частота, а также наличие фона требуют от приборов Я. Э. Высокого временного разрешения (Ядерная электроника 10-9 сек). Необходимость одновременного измерения большого числа параметров (амплитуды сигнала, времени его прихода, координаты точки его детектирования и др.) привела к тому, что именно в Я.

Э. Впервые были разработаны схемы аналого-цифрового преобразования, применены цифровые методы накопления информации, многоканальный и многомерный анализ и использованы ЭВМ (см. Электронная вычислительная машина). При регистрации частиц (или квантов) задача Я. Э. Сводится к счёту импульсов от детектора. При идентификации типа излучения или при исследовании его спектра анализируется форма импульса, его амплитуда или относительная задержка между импульсами. В случае исследования пространств, распределения излучения регистрируются номера «сработавших» детекторов или непосредственно определяется координата точки детектирования. Главными элементами устройств Я. Э. Являются. Совпадений схемы (См. Совпадений схема), антисовпадений схемы (См.

Антисовпадений схема), амплитудные дискриминаторы, линейные схемы пропускания и сумматоры, многоканальные временные и амплитудные анализаторы, различные устройства для съёма информации с координатных детекторов (искровых камер (См. Искровая камера) и пропорциональных камер) и т. Д. Полный перечень насчитывает сотни наименований. Устройство для регистрации частиц содержит детектор, усилитель, преобразователь сигнала и регистрирующее устройство. Преобразователь переводит сигнал детектора в стандартный импульс или преобразует амплитуду или время прихода сигнала в цифровой код. Для регистрации результатов измерения применяются счётчики импульсов, запоминающие устройства или ЭВМ, реже самопишущие приборы или фотоаппаратура.

На рис. 1 изображена упрощённая система для исследования спектров излучения. Заряженная частица пересекает детекторы Д1, Д2, Д3 и останавливается в детекторе Д4. Сигналы с Д1, Д2, Д3 через формирователи Ф1, Ф2, Ф3 поступают на схему совпадений СС, которая отбирает события, при которых сигналы на её входы приходят одновременно. Одновременность прихода импульсов обеспечивается согласующимися линиями задержки ЛЗ. Схема совпадения вырабатывает сигнал, который «разрешает» преобразование исследуемого импульса от детектора Д4. Результат преобразования из аналого-цифрового преобразователя АЦП в виде цифрового кода заносится в оперативное запоминающее устройство или ЭВМ. Измеренный амплитудный спектр выводится на экран электроннолучевой трубки ЭЛТ.

Эта часть системы, ограниченная пунктиром, представляет собой многоканальный амплитудный анализатор. Скорость счёта на выходе схемы совпадений, фиксируемая счётчиком СЧ, показывает число зарегистрированных событий. Временной отбор сигналов осуществляется схемами совпадений, которые срабатывают от импульсов с определённой длительностью и амплитудой. Схемы совпадения реализуют логическую функцию «И» (логическое умножение), т. Е. На её выходе сигнал появляется лишь тогда, когда импульсы на всех входах имеют определённый уровень, называются «единичным». Если на один из входов схемы совпадения подать сигнал с инвертированной полярностью, она превращается в схему антисовпадений. В современных схемах совпадений и антисовпадений используются стандартные интегральные схемы (рис.

2). Амплитудный отбор осуществляется дискриминаторами, которые выполняются по схеме триггера Шмидта или на туннельных диодах (См. Туннельный диод) (ТД) и формируют стандартный выходной импульс лишь в случае, если напряжение (или ток) на входе превысит заданный порог. Для амплитудной дискриминации часто используются схемы сравнения (компараторы). Эволюция схем совпадений и амплитудных дискриминаторов типична и для др. Приборов Я. Э. Вместо блоков, реализующих одну логическую функцию («И», «ИЛИ» и т. Д.), разрабатываются универсальные многофункциональные устройства, логическую функцию которых можно задавать извне. Этому способствовало внедрение ЭВМ в Я. Э. Вычислительная техника позволила создать автоматизированную аппаратуру с программно регулируемыми параметрами.

ЭВМ управляет порогами срабатывания схем, временным разрешением, задержкой сигналов, логикой отбора событий, режимом работы измерительные системы и т. Д. Внедряются в практику физического эксперимента также микропроцессоры и специализированные процессоры для распознавания образов, для накопления и предварит, обработки результатов измерений (рис. 3). Накопление экспериментальных данных происходит в ЭВМ с последующей переписью на магнитную ленту. Результаты предварительной обработки выводятся на экран электроннолучевой трубки, что позволяет оператору вмешиваться в ход измерений. ЭВМ управляет различными исполнительными устройствами. Моторами, перемещающими детекторы или мишени, реле, коммутаторами сигналов и т.

Д. Лит. Ковальский Е., Ядерная электроника, пер. С англ., М., 1972. Электронные методы ядерной физики, М., 1973. Колпаков И. Ф., Электронная аппаратура на линии с ЭВМ в физическом эксперименте, М., 1974. Современная ядерная электроника, т. 1—2, М., 1974. Ю. А. Семенов. Рис. 1. Схема спектрометра заряженных частиц. Рис. 2. Схема совпадений. Рис. 3. Система накопления и обработки информации в ядерно-физическом эксперименте..

Значения в других словарях
Ядерная фотографическая эмульсия

Фотографическая эмульсия, предназначенная для регистрации следов заряженных ядерных частиц. Используется в ядерной физике (См. Ядерная физика), физике элементарных частиц (См. Элементарные частицы) и космического излучения, для авторадиографии (См. Авторадиография) и в дозиметрии (См. Дозиметрия) ядерных излучений. Первым применением фотоэмульсии в ядерной физике можно считать исследования А. А. Беккереля (См. Беккерель), который в 1896 обнаружил радиоактивность солей U по вызываемому ими почер..

Ядерная химия

термин, который часто применяется в том же смысле, что и Радиохимия. К Я. Х. Иногда относят также ряд проблем, связанных с исследованием продуктов ядерных реакций (См. Ядерные реакции) и использованием методов ядерной физики в химических исследованиях (см. Мёссбауэра эффект, Ядерный магнитный резонанс, Ядерный квадрупольный резонанс и др.).. ..

Ядерная энергетика

отрасль энергетики (См. Энергетика), использующая ядерную энергию (См. Ядерная энергия) (атомную энергию) в целях электрификации и теплофикации. Область науки и техники, разрабатывающая и использующая на практике методы и средства преобразования ядерной энергии в тепловую и электрическую. Основу Я. Э. Составляют атомные электростанции (См. Атомная электростанция) (АЭС). Источником энергии на АЭС служит Ядерный реактор, в котором протекает управляемая цепная реакция деления ядер тяжёлых элементо..

Ядерная энергия

атомная энергия, внутренняя энергия атомного ядра, выделяющаяся при ядерных реакциях (См. Ядерные реакции). Энергия, которую необходимо затратить для расщепления ядра на составляющие его нуклоны, называется энергией связи ядра ξсв. Следовательно, энергия связи — максимальная Я. Э. Энергия связи, рассчитанная на один нуклон, называется удельной энергией ев я з и ξсв /А (А — Массовое число). Энергия связи ядра складывается из энергии притяжения нуклонов друг к другу под действием ядерных сил и эн..

Ядерная Электроника

ЯДЕРНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА - совокупность электронных устройств для получения, преобразования и обработки информации в ядерных экспериментах.. ..

Ядерная Электроника

..

Ядерная Электроника

Науч. Направление, связанное с применением электронных приборов и устройств для обнаружения, преобразования и регистрации а- и бета-частиц, рентгеновского и у-излучений, элементарных частиц в науч. Исследованиях и пром-сти. ..

Ядерная электроника

совокупность электронных устройств для получения, преобразования и обработки информации в ядерных экспериментах при обнаружении, преобразовании и регистрации a – и b-частиц, рентгеновского и g-излучений, нейтронов, протонов и других элементарных частиц. Малая длительность процессов, их высокая частота и наличие фона требуют от приборов ядерной электроники высокого быстродействия и способности одновременно измерять большое число параметров. Наиболее широко приборы и устройства ядерной электроник..

Дополнительный поиск Ядерная электроника Ядерная электроника

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Ядерная электроника" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Ядерная электроника, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "Я". Общая длина 19 символа