Сцинтилляционные детекторы CsI и SrI₂ (Eu) со съемом сигнала кремниевыми фотоумножителями с порогом регистрации ниже 200 эВ
- 作者: Баранов A.Г.1,2, Ивашкин A.П.1, Мусин С.A.1,3, Салахутдинов Г.Х.2, Стрижак A.О.1,3
- 
							隶属关系: 
							- Институт ядерных исследований Российской академии наук
- Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
- Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет)
 
- 期: 编号 6 (2024)
- 页面: 30–37
- 栏目: ТЕХНИКА ЯДЕРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
- URL: https://rjeid.com/0032-8162/article/view/679377
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0032816224060037
- EDN: https://elibrary.ru/ELVLDH
- ID: 679377
如何引用文章
详细
Обсуждаются концепции детекторов из неорганических сцинтилляторов CsI(pure) и SrI2(Eu) со съемом светового сигнала матрицами кремниевых фотоумножителей. Данные детекторы предполагается использовать при низких температурах для регистрации сигналов со сверхнизким энерговыделением. Приводятся результаты измерения светосбора прототипов детекторов. Получены удельные светосборы на уровне 30–40 фотоэлектронов на один кэВ выделенной в детекторах энергии. Исследованы зависимости тепловых шумов и оптической связи кремниевых фотоумножителей от температуры. Показано, что использование детекторов при отрицательных температурах позволяет эффективно подавить шумы фотодетекторов и обеспечить порог регистрации на уровне нескольких фотоэлектронов. Данные детекторы могут быть востребованы в различных фундаментальных и прикладных областях, в частности, в физике низкоэнергетичных нейтрино.
全文:
 
												
	                        作者简介
A. Баранов
Институт ядерных исследований Российской академии наук; Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
							编辑信件的主要联系方式.
							Email: saip07@mail.ru
				                					                																			                												                	俄罗斯联邦, 							108840, Москва, Троицк, ул. Физическая, 27; 115409, Москва, Каширское шоссе, 31						
A. Ивашкин
Институт ядерных исследований Российской академии наук
														Email: saip07@mail.ru
				                					                																			                												                	俄罗斯联邦, 							108840, Москва, Троицк, ул. Физическая, 27						
С. Мусин
Институт ядерных исследований Российской академии наук; Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет)
														Email: saip07@mail.ru
				                					                																			                												                	俄罗斯联邦, 							108840, Москва, Троицк, ул. Физическая, 27; 141701, Долгопрудный, Московская обл., Институтский пер., 9						
Г. Салахутдинов
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
														Email: baranov@inr.ru
				                					                																			                												                	俄罗斯联邦, 							115409, Москва, Каширское шоссе, 31						
A. Стрижак
Институт ядерных исследований Российской академии наук; Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет)
														Email: saip07@mail.ru
				                					                																			                												                	俄罗斯联邦, 							108840, Москва, Троицк, ул. Физическая, 27; 141701, Долгопрудный, Московская обл., Институтский пер., 9						
参考
- Юхимчук А.А., Голубков А.Н., Максимкин И.П. и др. // Физмат. 2023. Т. 1. №1. С. 5.https://doi.org/10.56304/S2949609823010057
- Akimov D., Berdnikova A., Belov V. et al. // J. Phys. Conf. Ser. 2016. V. 675. P. 012016.https://doi.org/10.1088/1742-6596/675/1/012016
- Collar J.I., Fields N.E., Hai M., Hossbach T.W., Orrell J.L., Overman C.T., Perumpilly G., Scholz B. // Nucl. Instrum. Meth. 2015. V. 773. P. 56.https://doi.org/10.1016/j.nima.2014.11.037
- Aalseth C.E., Barbeau P.S., Colaresi J. et al. // Phys. Rev. 2013. V. 88. P. 012002.https://doi.org/10.1103/PhysRevD.88.012002
- Beda A.G., Brudanin V.B., Egorov V.G., Medvedev D.V., Shirchenko M.V., Starostin A.S. // Phys. Part. Nuclei Lett. 2010. V. 7. P. 406.https://doi.org/10.1134/S1547477110060063
- Moszynski M, Balcerzyk M., Czarnacki W. // NIM. 2005. V. 537. P. 357.https://doi.org/10.1016/j.nima.2004.08.043
- Ding K., Chernyak D., Liu J. // Eur. Phys. J. C. 2020. V. 80. P. 1146.https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-020-08712-2
- Lewis C.M., Collar J.I. // Phys. Rev. C. 2021. V. 104. P. 014612.https://doi.org/10.1103/PhysRevC.104.014612
- Liu F., Fan X., Sun X., Liu B., Li J., Deng Y., Jiang H., Jiang T., Yan P. // Sensors. 2022. V. 22. P. 1099.https://doi.org/10.3390/s22031099
- Boulay M.G., Camillo V., Canci N. et al. // Front. Phys. 2023. V. 11.https://doi.org/10.3389/fphy.2023.1181400
- Kim Y.D., Hahn I.S., Hwang M.J. et al. // Nucl. Instrum. Methods. Phys. Res. A. 2005. V. 552. № 3. P. 456.https://doi.org/10.1016/j.nima.2005.06.080
- Lee H.S. et al. (KIMS Collaboration) // Physics Letters B. 2006. V. 633. № 2–3. P. 201.https://doi.org/10.1016/j.physletb.2005.12.035
- Takabe M., Kishimoto A., Kataoka J., Sakuragi S., Yamasaki Y. // Nucl. Instrum. Methods. Phys. Res. A. 2016. V. 831. P. 260.https://doi.org/10.1016/j.nima.2016.04.043
- Alekhin M.S., Khodyuk I.V., de Haas J.T.M., Dorenbos P. // IEEE Transactions on Nuclear Science. 2012. V. 59. № 3. P. 665.https://doi.org/10.1109/TNS.2012.2188544
- Belli P., Bernabei R., Cerulli R. et al. // Nucl. Instrum. Methods. Phys. Res. A. 2012. V. 670. P. 10.https://doi.org/10.1016/j.nima.2011.12.051
补充文件
 
				
			 
						 
						 
					 
						 
						

 
  
  
  电邮这篇文章
			电邮这篇文章 
 开放存取
		                                开放存取 ##reader.subscriptionAccessGranted##
						##reader.subscriptionAccessGranted##





