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搜索结果: 1-15 共查到物理学 漂移室相关记录33条 . 查询时间(0.161 秒)
1m×1m大型漂移室     1m×1m  大型漂移室       2009/11/17
本文着重介绍1m×1m大型漂移室的结构和工艺以及与此有关的性能: 漏电流随高压变化特性, 计数率坪曲线, 阳极面每条丝的幅度特性, 效率坪曲线.
本文描述了北京谱仪BES主漂移室一个多层多单元模型的结构, 给出在日本KEK12GeV质子同步加速器K2试验束上, 利用动量0.5~1.5GeV/c的e+,π+和p束测量模型性能的主要结果. 在3.1cm的单元半宽内, 室的单丝空间分辨率σx=170~210μm. 相当四十次dE/dx取样的能量分辨率σE/E约为15%, 提供了北京谱仪工作能区鉴别粒子的一种有效方法, 可同飞行时间(TOF)计数器...
本文给出了用宇宙线在线测量漂移室性能的实验结果. 获得时间分辨率4.26ns, 空间分辨率132μm, 效率96%以上. 漂移室在线实验系统由五个1m×1m×0.09m可调电场漂移室, 闪烁计数器触发系统, 漂移室读出电子学系统, 以及TRS-80微型计算机四部分构成. 数据的实时采集, 分析处理等均由微型计算机在线或离线完成.
本文描述了在美国SLAC的PEP-4实验中使用的大型外圆柱漂移室的作用、结构、宇宙线测试方法及其结果.
本文描述BES中心漂移室45°模型的作用、结构、幅度特性和宇宙线在线实验结果. 发现在电场上加适当的负高压, 有助于改善室的幅度特性. 利用么迹重建法求出的电子平均漂移速度为5.3cm/μs, 空间分辨可达134μm.
本文对北京谱仪主漂移室的能量损失dE/dX问题作了估算. 计算了最可几能量损失, 并用经验公式计算了对π、K、p和e四种粒子的分辨能力. 最后, 还用郎道分布随几数作了模拟计算以进行比较.
本文简述北京探测器主漂移室电场计算的矩阵电容法和丝电压的优选方案.
在MIT型漂移室单元中, 利用Naples扁平型线绕延迟线进行了第二坐标, 即沿阳极丝方向的位置读出性能测试. 使用P9或Ar/CH4=70/30工作气体, 沿长度为80cm的延迟线测量到的空间分辨为2~5mm, 位置读出线性优于1%.
两维漂移室的结构和性能     性能  结构  两维漂移室       2009/8/12
在MIT型漂移室中加延迟线, 构成两维漂移室. 室内充P-9气体. 漂移室内电子平均漂移速度为3.34厘米/微秒. 室的平均空间分辨率为570微米. 对准直、穿过室的β射线, 输出脉冲幅度随β射线的入射位置有变化. X射线入射时, 在高电压区, 气体放大和X射线入射位置有关.
漂移室退化效应的观测     电子束  漂移室  退化效应       2009/8/11
利用5MeV的电子束照射漂移室, 在Ar/CO2, Ar/CH4及Ar/iC4H10等不同气体混合物条件下研究了漂移室的暗电流, 输出脉冲幅度, 能量分辨及计数率坪曲线随单位长度阳极丝上所收集到的总电荷数的变化.
图象漂移室模型的研制     簇射  模型  图象漂移室       2009/8/11
建立了一台图象漂移室的模型室. 制作了模型室的读出线路,线路具有记录8次击中的能力. 对模型室的性能作了实验研究, 其中包括位置分辨、径迹的左右分辨、双径迹分辨以及多径迹事例的图象识别等. 本文描述了模型室的结构特点、读出线路的原理及线路框图, 给出了第个线路单元的性能指标及读出线路的总体性能. 本文还给出了实验研究的结果, 其中σx=280μm, σz=3cm, 并给出重建簇射事例的图象.
使用Ar+CH4混合气体使漂移室运转, 研究了氮、氧及空气杂质含量对漂移室的输出脉冲幅度、能量分解率、计数率及计数率坪阈电压的影响. 对几种不同输气管道材料的渗透效应也进行了比较.
本文描述了一个小型均匀电场漂移室的结构和工作. 在电场强度E≤2.5kV/cm的范围内, 测量了氩气/甲烷, 氩气/二氧化碳和自淬灭流光四类十三种混合气体的电子漂移速度. 讨论了各种气体的特点和应用场合.
本文叙述了一个平面无电场成形电极漂移室的一些基本特性, 测量了探测效率、漂移时间与漂移距离的关系及不同位置的电荷谱.
介绍了BES Ⅲ漂移室单元结构的设计和丝层安排,讨论了如何设置斜丝倾斜角以及直、斜丝交界处存在的问题,并通过对漂移时间与距离关系的模拟优化了漂移室丝层半径.

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