Měření doby úhlových korelací (ACAR)

Podobné dokumenty
Dvourozměrné měření úhlových korelací (2D ACAR) Technical University Delft

Polovodičové detektory

Záchyt pozitronů v precipitátech

Anihilace pozitronů v letu

Pozitron teoretická předpověď

Fotonásobič. fotokatoda. typicky: - koeficient sekundární emise = počet dynod N = zisk: G = fokusační elektrononová optika

Svazek pomalých pozitronů

Detektory. požadovaná informace o částici / záření. proudový puls p(t) energie. čas příletu. výstupní signál detektoru. poloha.

Fitování spektra dob života pozitronů

Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně

Pozitronový mikroskop

Pozitronová emisní tomografie.

1. Zadání Pracovní úkol Pomůcky

ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

Vybrané funkční metody mapování mozku: PET a SPECT (SISCOM)

PŘEVOD DAT Z PARALELNÍCH NA SÉRIOVÁ. 1. Seznamte se s deskou A/D P/S (paralelně/sériového) převodníku stavebnicového systému OPTEL.

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S OPTICKÝMI VLÁKNY. Digitální signál bude rekonstruován přijímačem a přiváděn do audio zesilovače.

PiKRON s.r.o. ( ) 16. července Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3

9. Číslicové osciloskopy. 10. Metodika práce s osciloskopem

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

MĚŘENÍ ÚHLOVÝCH KMITŮ ZA ROTACE

Počítačová tomografie (1)

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací

Ab-inito teoretické výpočty pozitronových parametrů

DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Výkon komunik. systémů

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I mv 2,7 µv + D ) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v

(CD?,PMD?) InBand měření OSNR signálu DWDM. Jan Brouček, Praha, WDM Systems Summit 7.dubna InBand měření OSNR.

Modulace a šum signálu

Komprese dat Obsah. Komprese videa. Radim Farana. Podklady pro výuku. Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3.

Direct Digital Synthesis (DDS)

Externí 12V / 200 ma (adaptér v příslušenství)

11. Logické analyzátory. 12. Metodika měření s logickým analyzátorem

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am.

Příloha V Nastavení detekčních systémů


VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

- DAC - Úvod A/D převodník převádějí analogové (spojité) veličiny na digitální (nespojitou) informaci. Základní zapojení převodníku ukazuje obr.

Projektová dokumentace ANUI

CW01 - Teorie měření a regulace

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

I. N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

A/D převodníky - parametry

ití gama spektrometrie při p kolektiv KDAIZ FJFI ČVUT V PRAZE

íta ové sít baseband narrowband broadband

Identifikace typu záření

Anihilace pozitronů v polovodičích

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (SLO/RCPTM) Detekce a zpracování optického signálu 1 / 30

Měřicí automatizované systémy

AS-Interface. AS-Interface. = Jednoduché systémové řešení

Signál v čase a jeho spektrum

Nanostruktury a zobrazovací metody v medicíně

Zvukové rozhraní. Základní pojmy

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU. seminář z patologické fyziologie

Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

EKONOMICKÁ ANALÝZA. Komplexní analýza efektivnosti investičního projektu PET centrum Nemocnice Jihlava. Název:

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

Harmonizace metod vyhodnocení naměřených dat při zkratových zkouškách

Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5

31SCS Speciální číslicové systémy Antialiasing

Úloha 5: Spektrometrie záření α

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku

Osciloskopická měření

Přenos signálů, výstupy snímačů

NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí, 1 kanál IC220ALG321. Specifikace modulu. Spotřeba. Vlastnosti. Údaje pro objednávku

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

13. OSCILOSKOPY, DALŠÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A SENZORY

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

MĚŘENÍ SE SPEKTROMETREM S CCD DETEKTOREM

Jak se měří rychlost toku krve v cévách?

Ceník platný od STRANA 8 STRANA 2

1 Elektronika pro zpracování optického signálu

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A

7. Měření fluorescence při excitaci kontinuálním světlem ( steady-state )

I. Současná analogová technika

A7B31ZZS 4. PŘEDNÁŠKA 13. října 2014

1. Základy teorie přenosu informací

AS-Interface. AS-Interface = Jednoduché systémové řešení. Představení technologie AS-Interface

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Přepočítávač CORUS PTZ

I/O modul VersaPoint. Analogový výstupní modul, 16 bitový, napětí/proud, 1 kanál IC220ALG320. Specifikace modulu. Spotřeba. Údaje pro objednávku

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3)

Rádiové rozhraní GSM fáze 1

ATENTOVY SPIS. Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. č. 34/1957 Sb. Přihlášeno 28. VÍL 1970 [PV )

Paměti Josef Horálek

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

Transkript:

Měření doby úhlových korelací (ACAR) long slit geometrie detektor scintilační detektor Pb stínění Pb stínění í zdroj e + + vzorek

Měření doby úhlových korelací (ACAR) vodivostní e - core e -

Měření Dopplerovského rozšíření zdroj e + + vzorek HPGe detektor p L p pt E E 1 E cpl 2 SCA spektroskopický p zesilovač ADC A/D převodník

Měření Dopplerovského rozšíření (DB) zdroj e + + vzorek p L pt E E 1 E cpl 2 10000 1000 counts annihilation peak spektroskopický p zesilovač 207 Bi 10000 1000 counts 100 100 10 A/D převodník 10 FWHM = 2.580(3) kev 1 490 500 510 520 530 E (kev) FWHM = 1.103(1) kev 1 550 560 570 580 590 E (kev)

Srovnání rozlišení DB ACAR ACAR pt m c e neurčitost úhlu 1mrad p T mec c 2 0.5 kev c DB 1 E 2 p L c neurčitost úhlu E 1keV p L 2 E kev 2 c c

Měření Dopplerovského rozšíření tvarové parametry 10000 1000 S parametr S A centr / A tot counts 100 S S B B i D i S D i 10 490 500 510 520 530 volné e + e + zachycené v defektech E (kev) S - míra podílu anihilací e + s valenčními e - (malé E) nárůst koncentrace defektů nárůst S parametru referenční vzorek: S 0 0.5 0 normalizace: S / S 0

y Měření Dopplerovského rozšíření tvarové parametry 1 HPT revolution 3 HPT revolutions S/S0 1.15 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 4 2 S/S0 1.15 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 y (mm) 4 2 y (mm) 0 0-2 -2-4 -4-2 0 2 4 x (mm) 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15-4 4-4 -2 0 2 x (mm) 15 HPT revolutions 25 HPT revolutions S/S0 1.15 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 4 S/S0 1.15 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 4 t y (mm) 2 0 y (mm) 2 0 r -2-2 -4-4 -2 0 2 4 x (mm) 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15-4 -4-2 0 2 4 x (mm)

y Srovnání s mikrotvrdostí 1 HPT revolution 3 HPT revolutions HV 160 150 140 130 120 110 4 y (mm) 2 0-2 HV 110 120 130 140 150 160 160 150 140 130 120 110 y (mm) 4 2 0-2 -4 2 4-4 -2 0 x (mm) -4-4 -2 0 2 4 x (mm) 15 HPT revolutions 25 HPT revolutions HV 160 150 140 130 120 110 4 y (mm) 2 0-2 HV 110 120 130 140 150 160 160 150 140 130 120 110 4 y (mm) 2 0-2 r t -4-4 -2 0 2 4 x (mm) -4 4-4 -2 0 2 x (mm)

Dvourozměrné měření úhlových korelací (2D ACAR) Technical University Delft

Dvourozměrné měření úhlových korelací (2D ACAR) Technical University Delft

Dvourozměrné měření úhlových korelací (2D ACAR) mapování k-prostoru Ni 2 MnGa [100] [110]

Dvourozměrné měření úhlových korelací (2D ACAR) rekonstrukce Fermiho plochy Ni 2 MnGa experiment výpočet

Měření doby života pozitronů fast-fast spektrometr fast-slow spektrometr fast obvod - čas fast obvod - čas slow obvod - energie

Měření doby života pozitronů analogový spektrometr 22 Na source-sample sandwich Anode out Hamatsu Hamatsu H3378 H3378 Det 1 Det 2 Fast amplifier HP MSA-0204 Pb shielding Fast amplifier HP MSA-0204 Anode out Inverting transformer ORTEC IT 100 Inverting transformer ORTEC IT 100 CFDD ORTEC 583 STOP TAC/SCA ORTEC 567 START Timing out CFDD ORTEC 583 Timing out Delay ADC Canberra 8077 To PC

Měření doby života pozitronů digitální spektrometr

Měření doby života pozitronů digitální spektrometr 8-bit, vzorkovací frekvence: 4 GHz (vzdálenost mezi digitalizovanými body: 250 ps) šířka pásma: 1 GHz 1 kanál vstup detektor 2 vstup detektor 1 digitální spektrometr dob života pozitronů 2xDC211 se společnou časovou základnou rychlost přenosu dat do PC: 500 MB/s přenos dat do PC externí trigger AS BUS

Měření doby života pozitronů digitální spektrometr waveforms digitalizované detektorové pulsy (300 bodů, 75 ns) normalizované waveformy detektor 1 detektor 2 300 waveforms 300 waveforms

Měření doby života pozitronů digitální spektrometr energetické spektrum 22 Na (1 MBq) 511 kev 30x10 3.0x10 6 2.5x10 6 detektor 1 FWHM 130 kev (25 %) co ounts 2.0x10 6 detektor 2 1.5x10 6 FWHM 120 kev (24 %) 1.0x10 6 500.0x10 3 1274 kev 0.0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 E (kev)

Měření doby života pozitronů integrální metoda constantní frakce (icf) normované integrované pulsy detektor 1 START signal 2500 waveformů

Měření doby života pozitronů integrální metoda constantní frakce (icf) normované integrované pulsy detektor 1 icf frakce: 7 % START signál t CF určeno parabolickou interpolací icf bod 2500 waveformů

Měření doby života pozitronů integrální metoda constantní frakce (icf) normované integrované pulsy detektor 1 START signál icf frakce: 7 % t CF určeno parabolickou interpolací FWHM <5ps icf bod 2500 waveformů

Měření doby života pozitronů integrální metoda constantní frakce (icf) digitální filtry detektor 1 START signál filtry icf bod 2500 waveformů

Měření doby života pozitronů digitální spektrometr referenční vzorek vyžíhané -Fe (99.999%) zářič 22 Na (1.2 MBq) celková statistika: 8 10 6 10 6 10 5 counts 10 4 10 3 10 2 10 1 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 channel

Měření doby života pozitronů digitální spektrometr referenční vzorek vyžíhané -Fe (99.999%) zářič 22 Na (1.2 MBq) re esudials ( ) 4 2 0-2 -4 0 10 6 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 celková statistika: 8 10 6 fit 10 5 counts 10 4 10 3 10 2 2 / = 1.00 0.02 10 1 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 channel

Měření doby života pozitronů digitální spektrometr referenční vzorek vyžíhané -Fe (99.999%) zářič 22 Na (1.2 MBq) re esudials ( ) 4 2 0-2 -4 0 10 6 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 celková statistika: 8 10 6 -Fe: = (107.0 0.3) ps fit 10 5 -Fe counts 10 4 10 3 10 2 2 / = 1.00 0.02 10 1 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 channel

Měření doby života pozitronů digitální spektrometr referenční vzorek vyžíhané -Fe (99.999%) zářič 22 Na (1.2 MBq) re esudials ( ) 4 2 0-2 -4 0 10 6 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 celková statistika: 8 10 6 -Fe: = (107.0 0.3) ps counts fit 10 5 -Fe 10 4 10 3 příspěvek od zdroje 10 2 2 / = 1.00 0.02 časové rozlišení 145 ps (FWHM) 10 1 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 channel

Měření doby života pozitronů digitální spektrometr zdvojnásobení počtu koincidencí counts coun nts 3.0x10 6 detektor 1 25x10 2.5x10 6 2.0x10 6 1.5x10 6 500.0x10 3 STOP-START 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 START-STOP mód: detektor 1: START detektor 2: STOP 1.0x10 6 STOP-START mód: detektor 1: STOP 0.0 detektor 2: START 3.0x10 6 2.5x10 6 2.0x10 6 1.5x10 6 1.0x10 6 500.0x10 3 START-STOP detektor 2 0.0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 E (kev)

Měření doby života pozitronů digitální spektrometr 10 5 analogový spektrometr digitální spektrometr časové rozlišení digitální 145 ps 10 4 analogový 160 ps counts 10 3 10 2 10 1 600 800 1000 channel

Pozitronová emisní tomografie (PET)

Pozitronová emisní tomografie (PET) detektory x A A B C B C D D y A A B B C C D D

Pozitronová emisní tomografie (PET) detektory BGO scintilátory, 30 ns fotonásobiče x A A B C B C D D y A A B B C C D D

Pozitronová emisní tomografie (PET) koincidenční okno detektory 1-10 ns CFD t 1 CFD t 2 time-of-flight (TOF) system, časové rozlišení 0.5 ns lolalizace na line-of-response (LOR) FWHM 15 cm

Pozitronová emisní tomografie (PET) zobrazení metabolické aktivity: 18 F deoxyglukóza (FDG) zobrazení proudění krve: 15 O 15 OH 2 (voda) zobrazení ligandů: enzymy, přenašeče, receptory označené 18 F, 11 C atd.

PET zobrazení aktivity mozku FDG 18 F označená glukóza zobrazení aktivity mozku

PET zobrazení aktivity mozku FDG 18 F označená glukóza zobrazení aktivity mozku př. reakce závislých opacientů na film o kokainu k P. Zickler NIDA NOTES 16 2 (2001) PET fmri uživatel drog film o kokainu muž neužívající drogy sexuální film

PET zobrazení aktivity mozku FDG 18 F označená glukóza výzkum duševních nemocí

PET zobrazení nádorů FDG 18 F označená glukóza rakovinové buňky mají vyšší metabolickou aktivitu vyšší spotřeba glukózy

Pozitronová emisní tomografie (PET) FDG 18 F označená glukóza

Pozitronová emisní tomografie (PET) 11 C (T 1/2 20 min) ukládání cukru v rostlinách

Pozitronová emisní tomografie (PET) 11 C (T 1/2 20 min) ukládání cukru v rostlinách

Pozitronová emisní tomografie (PET) kombinovaná s CT PET + CT

Pozitronová emisní tomografie (PET) kombinovaná s MRI PET + MRI PET + CT PET + MRI