ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИСКР В МИКРОСТРУКТУРНЫХ ГАЗОВЫХ ДЕТЕКТОРАХ (обзор)

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

Рассмотрены особенности процессов возникновения и развития искрового разряда в микроструктурных газовых детекторах ионизирующих излучений в лабораторных условиях и на пучках заряженных частиц в ускорителях. Детальному анализу подвергнуты такие аспекты, как зарядовый предел Рэтера, вторичная электронная эмиссия, перекрестное наложение лавин, положительная ионная обратная связь, взрывная электронная эмиссия, каскадирование детекторов и зарядовая плотность. Лучшее понимание этих эффектов позволит сделать дальнейший шаг в разработке позиционно-чувствительных газовых детекторов нового типа.

Об авторах

В. И. Разин

Институт ядерных исследований РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: razin@inr.ru
Россия, 117312, Москва, просп. 60-летия Октября, 7-а

Список литературы

  1. Sauli F. // Nucl. Instrum. and Methods Phys. Res. A. 1997. V. 386. № 2−3. P. 531. https://doi.org/10.1016/S0168-9002(96)01172-2
  2. Raether H. // Electron Avalanches and Breakdown in Gases. London: Butterworths,1964.
  3. Разин В.И. // ПТЭ. 2021. № 6. С. 5. https://doi.org/10.31857/S0032816221060057
  4. Francke T., Peskov V. Innovative Applications and Developments of Micro-Pattern Gaseous Detectors. IGI global, 2014. http://doi.org./10.4018/978-1-4666-6014-4
  5. Thers D., Abbon P., Ball J., Bedfer Y., Bernet C., Carasco C., Delagnes E., Durand D., Faivre J.-C., Fonvieille H., Giganon A., Kunne F., Le Goff J.-M., Lehar F., Magnon A. et al. // Nucl. Instrum. and Methods Phys. Res. A. 2001. V. 416. P. 23. https://doi.org/10.1016/S0168-9002(01)00769-0
  6. Procureur S., Ball J., Konczykowski P., Moreno B., Moutarde H., Sabatie F. // Nucl. Instrum. and Methods Phys. Res. A. 2010. V. 621. P. 177. https://doi.org/10.1016/j.nima.2010.05.024
  7. Sauli F. // Nucl. Instrum. and Methods Phys. Res. A. 2002. V. 477. P. 1. https://doi.org/10.1016/S0168-9002(01)01903-9
  8. Fonte P., Peskov V., Ramsey B.D. // IEEE Trans. Nucl. Scie. 1999. V. 46. P. 321. doi 775537. https://doi.org/10.1109/23
  9. Nappi E., Peskov V. Imaging gaseous detectors and their applications. Hoboken. NY: Willey, 2013. https://doi.org/10.1002/9783527640294
  10. Malter L. // Phys. Rev. 1936. V. 50. P. 48. https://doi.org/10.1103/Phys.Rev.50.48
  11. Iacobaeus C., Danielsson M., Fonte P., Francke T., Ostling J., Peskov V. // IEEE Transactions on NS. 2002. V. 49. № 4 . P. 1622. https://doi.org/10.1109/TNS.2002.801480
  12. Fonte P., Peskov V., Ramsey B.D. // Nucl. Instrum. and Methods Phys. Res. A. 1998. V. 416. P. 23. https://doi.org/10.1016/SO168-9002(98)00649-4
  13. Bachmann S., Bressan A., Capeans M. // Nucl. Instrum. and Methods. Phys. Res. A. 2002. V. 479. P. 294. https://doi.org/10.1016/SO168-9002(01)00931-7
  14. Procureur S., Aune S., Ball J., Charles G., Moreno B., Moutarde H. // Nucl. Instrum. and Methods A. 2011. V. 659. № 1. P. 91. https://doi.org/10.1016/j.nima.2011.08.033
  15. Procureur S., Aune S., Ball J., Charles G., Moreno B., Moutarde H., Sabatie F. // JINST. 2012. V. 7 № 6. P. C06009. https://doi.org/10.1088/1748-0221/7/06/C06009д

© В.И. Разин, 2023