АМПЛИТУДНО-ВРЕМЕННОЙ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Представлены результаты калибровки на пучке вторичных электронов ускорителя "Пахра" Физического института им. П.Н. Лебедева РАН сцинтилляционного спектрометра толщиной 0.5X 0, включающего амплитудную и временную системы регистрации на основе фотоэлектронных умножителей ФЭУ-49 и ФЭУ-85 соответственно. При энергии электронов E ∼ 30 МэВ относительно энергетическое разрешение сцинтилляционного спектрометра составило примерно 5%. При энергии электронов E < 40 МэВ обнаружена нелинейная зависимость среднего канала временного спектра от энергии электронов, при E ≥ 40 МэВ величина среднего канала временного спектра от энергии не зависит.

Об авторах

С. М Ахмад

Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук; Московский педагогический государственный университет

Москва, Россия; Москва, Россия

В. И Алексеев

Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук

Москва, Россия

В. А Басков

Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук

Email: baskov@x4u.lebedev.ru
Москва, Россия

В. А Дронов

Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук

Москва, Россия

А. И Львов

Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук

Москва, Россия

А. В Кольцов

Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук

Москва, Россия

Ю. Ф Кречетов

Объединенный институт ядерных исследований

Дубна, Россия

В. В Полянский

Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук

Москва, Россия

С. С Сидорин

Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук

Москва, Россия

Е. А Хафизова

Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук

Москва, Россия

Список литературы

  1. Аникина М.Х., Никитин В.А., Рихвицкий В.C. Поиск новой заряженной частицы в интервале массы 2–140 МэВ. Препринт ОИЯИ. P1-022-62, Дубна, 2023.
  2. Алексеев В.И., Басков В.А., Варфоломеева Е.А., Дронов В.А., Львов А.И., Кольцов А.В., Кречетов Ю.Ф., Полянский В.В., Сидорин С.С. // Краткие сообщения по физике, ФИАН. 2023. № 8. С. 49. https://doi.org/10.3103/S1068335623080031
  3. Алексеев В.И., Басков В.А., Дронов В.А., Львов А.И., Кольцов А.В., Кречетов Ю.Ф., Полянский В.В., Сидорин С.С. // ПТЭ. 2021. № 1. С. 40. https://doi.org/10.31857/S003281622101002X
  4. Алексеев В.И., Басков В.А., Варфоломеева Е.А., Дронов В.А., Львов А.И., Кольцов А.В., Кречетов Ю.Ф., Полянский В.В., Сидорин С.С. // ПТЭ. 2022. № 4. С. 36. https://doi.org/10.31857/S0032816224030017
  5. Ахмад С.М., Алексеев В.И., Басков В.А., Варфоломеева Л.А., Дронов В.А., Львов А.И., Кольцов А.В., Кречетов Ю.Ф., Полянский В.В., Сидорин С.С. // Краткие сообщения по физике, ФИАН. 2025. № 3. С. 19.
  6. Алексеев В.И., Архангельский А.И., Басков В.А., Батищев А.Г., Власик К.Ф., Гальпер А.М., Дронов В.А., Львов А.И., Кольцов А.В., Полянский В.В., Сидорин С.С., Утешев З.М. // ПТЭ. 2023. № 6. С. 59. https://doi.org/10.31857/S0032816223040109
  7. Медведев М.Н. Сцинтилляционные детекторы. М.: Атомиздат, 1977.
  8. Алексеев В.И., Басков В.А., Дронов В.А., Львов А.И., Кольцов А.В., Кречетов Ю.Ф., Полянский В.В. // ПТЭ. 2020. № 5. С. 10. https://doi.org/10.31857/S0032816220050079

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).