Cтраница 2
Содержание Ш определяли по результатам измерения числа истинных совпадений от исследуемого и стандартного образцов. [16]
Однако избирательность определения Си64 при наличии помех от активности Na24 мало меняется с уменьшением разрешающего времени. Это обусловлено тем, что Na24 испускает каскадные у-лучи с энергиями 2 76 и 1 38 Мэв. Часть комптоновско-го распределения от этих линий попадает в выбранные энергетические интервалы, давая при этом истинные совпадения. Поэтому избирательность определения Си61 на фоне активности Na24 зависит в основном от выбора ширины энергетических интервалов. [17]
При использовании метода антисовпадений случайные совпадения в группе датчиков, включенных па совпадение, создают преувеличение скорости счета исследуемых событий. Скорость счета случайных совпадений в этом случае вычисляется по приведенным выше ф-лам и вычитается из измеряемой скорости счета. С другой стороны, случайные совпадения сигналов от сторонних источников, возникающих в группе датчиков антисовпадений, с сигналами истинных совпадений приводят к ложным выключениям сигналов совпадений, следовательно, к преуменьшению скорости счета от исследуемых событий. [18]
Некоторый нуклид распадается, излучая преимущественно - - частицы с максимальной энергией 1 25 Мэв, в 25-секундное изомерное состояние, которое в свою очередь распадается в основное состояние при испускании у-квантов с энергией 0 45 Мае. Еще одна гораздо более редкая ветвь ( 3 - - распада ( ее интенсивность составляет 0 1 %, максимальная энергия электронов 0 81 Мае) приводит к состоянию, распадающемуся с испусканием Y и переходом на 25-секундный изомерный уровень. Для выявления этой ветви методом [ 3 - у-совпадений ( с использованием сцинтилляцион-ных детекторов) нужно, чтобы скорость счета истинных совпадений была по крайней мере втрое больше скорости случайных. [19]
Для большинства измерений с использованием методики совпадений нужны довольно мощные источники. Это связано с тем, что число совпадений пропорционально произведению телесных углов, под которыми источник видит оба счетчика, в то время как расстояния от источника до детекторов бывают довольно значительны ( порядка нескольких сантиметров), что позволяет довести до минимума влияние счетчиков друг на друга из-за рассеяния излучения на них. Поскольку скорости счета совпадений часто бывают довольно малы, становится существенным счет, обусловленный фоном. Кроме весьма низкого фона истинных совпадений ( вызванных, например, прохождением частицы космического излучения через два детектора), всегда присутствует некоторый фон случайных совпадений, возникающий вследствие того, что две частицы, испущенные различными ядрами, иногда попадают в детекторы в пределах разрешающего времени схемы совпадений. Если скорости счета одиночных импульсов детекторами равны RJ и R2 в секунду, а разрешающее время схемы совпадений ( время, в пределах которого импульсы от двух счетчиков регистрируются как совпадающие) есть t сек, то скорость счета случайных совпадений будет 2тН 2 в секунду. Для уменьшения фона случайных совпадений желательно, таким образом, сделать разрешающее время по возможности минимальным. [20]
![]() |
Зависимость скорости счета N на выходе схемы овладении от задержки. а - в канале совпадения ( кривая совпадения. б - в канале антисовпадения ( кривая антисовпадения. [21] |
Для уменьшения JVCJ1 необходимо увеличить число детекторов га, регистрирующих истинные совпадения, или уменьшать тр. Уменьшение тр также ограничено свойствами детекторов: интервал времени от пролета частицы через детектор до появления сигнала на выходе детектора т3 ( задержка) статистически колеблется. Для того чтобы эффективность счета истинных совпадений не уменьшалась, необходимо условие Тр тэ. Конечное время нарастания импульсов на выходе детекторов и их амплитудный разброс также приводят к добавочной флуктуации момента срабатывания СС, затрудняя использование малого Тр при высокой эффективности. [22]