Журнал технической физики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



ЖТФ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Журнал технической физики, 2024, том 94, выпуск 11, страницы 1941–1950
DOI: https://doi.org/10.61011/JTF.2024.11.59112.207-24
(Mi jtf6910)
 

Физические приборы и методы эксперимента

Система термостабилизации многоэлементного сцинтилляционного экрана

А. В. Анисенковa, С. В. Карповa, А. Н. Козыревabc, А. А. Рубанa, Г. В. Ставриецкийd, Д. Н. Шепелевd, О. А. Никитинd

a Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, 630090 Новосибирск, Россия
b Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 630090 Новосибирск, Россия
c Новосибирский государственный технический университет, 630073 Новосибирск, Россия
d Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е. И. Забабахина, 456770 Снежинск, Россия
DOI: https://doi.org/10.61011/JTF.2024.11.59112.207-24
Аннотация: Разработана и испытана система термостабилизации многоэлементного сцинтилляционного экрана для регистрации потоков жестких гамма-квантов, состоящего из кристаллов ортогерманата висмута BGO. Термостабилизация необходима для улучшения энергетического разрешения экрана, поскольку световыход кристаллов зависит от температуры. Измерены основные характеристики системы, такие как время охлаждения экрана до требуемой рабочей температуры, долговременная стабильность и однородность распределения температуры по полю экрана. Исследовано влияние изменений условий окружающей среды и отказа отдельных элементов системы термостабилизации на стабильность и однородность температуры экрана. Показано, что система термостабилизации обеспечивает высокую долговременную стабильность и однородность температуры с точностью $\pm$0.05$^\circ$C, что позволило получить энергетическое разрешение экрана на уровне 0.5%.
Ключевые слова: детектор, сцинтилляционный, ортогерманат висмута, BGO, термостабилизация.
Поступила в редакцию: 18.06.2024
Исправленный вариант: 25.09.2024
Принята в печать: 27.09.2024
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. В. Анисенков, С. В. Карпов, А. Н. Козырев, А. А. Рубан, Г. В. Ставриецкий, Д. Н. Шепелев, О. А. Никитин, “Система термостабилизации многоэлементного сцинтилляционного экрана”, ЖТФ, 94:11 (2024), 1941–1950
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AniKarKoz24}
\by А.~В.~Анисенков, С.~В.~Карпов, А.~Н.~Козырев, А.~А.~Рубан, Г.~В.~Ставриецкий, Д.~Н.~Шепелев, О.~А.~Никитин
\paper Система термостабилизации многоэлементного сцинтилляционного экрана
\jour ЖТФ
\yr 2024
\vol 94
\issue 11
\pages 1941--1950
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/jtf6910}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=75082228}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/jtf6910
  • https://www.mathnet.ru/rus/jtf/v94/i11/p1941
  • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Журнал технической физики Журнал технической физики
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:61
    PDF полного текста:34
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2026