Křemíkové Driftové Detektory



Podobné dokumenty
MX-10 pixelový částicový detektor

Obsah. O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14

Pracoviště pro vývoj FPGA karet

Převodník Ethernet ARINC 429

Laboratorní úloha 7 Fázový závěs

10787 Modul zpětného hlášení

Co pálí studenty ČVUT. Vojtěch Petráček

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10

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

Prostředí pro výuku vývoje PCI ovladačů do operačního systému GNU/Linux

Dualismus vln a částic

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Optika v počítačovém vidění MPOV

Spektrometrie záření gama

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

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

A/D a D/A PŘEVODNÍK 0(4) až 24 ma DC, 16 bitů

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

ELEKTRONICKÉ MODULY. Souprava přepínání videosignálů. Princip zapojení:

Počítačové zdroje. Autor: Kulhánek Zdeněk

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

V Rmax 3500 V T = 125 o C I. no protons

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

Universální CNC stolní vrtačka

Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Seznam přístrojů zakoupených z projektu FRVŠ č. 1516/2011

ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ DIS2351C1R1

ZPRÁVA O STUDENTSKÉM FAKULTNÍM GRANTU

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík

Průmyslové roboty a manipulátory, průmyslové počítače, PLC, řídicí systémy a operátorské panely

ELVAC systémy pro energetiku

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

Inteligentní domácnost

ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ DIS2351C1R4

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

TIO. výkonový člen systému TQS. 1x přepínací kontakt relé. 1x vstupní kontakt. komunikace RS září 2004 w w w. p a p o u c h.

SEZNAM TÉMAT K PRAKTICKÉ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z ODBORNÉHO VÝCVIKU

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

DIGITÁLNÍ ODPALOVACÍ PULT

Mikrovlny. 1 Úvod. 2 Použité vybavení

Skalární řízení asynchronních motorů malých výkonů

Automatic Home System

AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1

Projekt pro studenty středních škol

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu

Radiační monitorovací systém RMS

ETC Embedded Technology Club setkání 3, 3B zahájení třetího ročníku

Teorie: Voltampérovou charakteristiku měříme v propustném i závěrném směru.

ZABABOV TT ČSD. Elektrické zapojení modulů a vlastnosti vozidel. 30. června 2009, verze 2.0

EWS/EWSi. Instalační manuál Verze 1.2

ELT1 - Přednáška č. 6

Měrný náboj elektronu

Síťové komponenty Lilasystem Produkty řady FibroNET

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno N

Vlastnosti: Příklad použití.

EMOS s.r.o. Ceník monitorovací techniky Říjen 2013

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI { \ TVz. (61) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno e6 (21) py

DALI v praxi s LED osvětlením. Richard Kaloč/DNA CENTRAL EUROPE S.R.O.

TRONIC řada 2000 Regulátor klimatizační jednotky T2008F. Komunikační modul KOM USB. Uživatelská a referenční příručka SYSTÉM TRONIC 2000

Přenos signálů, výstupy snímačů

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

Vzdálené laboratoře pro IET1

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

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje

DRAK 3 INTELIGENTNÍ A/D PŘEVODNÍK. 3 VSTUPY: 0(4) - 20mA, 0-5/10V VÝSTUP: LINKA RS485 MODUL NA DIN LIŠTU RS485

DESKA ANALOGOVÝCH VSTUPŮ ±24mA DC, 16 bitů

Zřízení kontrolní místnosti

Stavba meteo stanice WeatherDuino Pro2

NanoX S88 DIGI CZ 003

Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů

Detektory kovů řady Vistus

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Uživatelská příručka

P232/485. Převodník RS232 na RS485. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

RXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce

DOMOVNÍ TELEFONY AUDIO, VIDEO

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

Rešeršní práce. Křemíkové driftové detektory

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

Kurs praktické elektroniky a kutění

Modulární mixážní pulty Řady 52. Digitální broadcast technologie

Generátor signálu snímače otáček motoru

Podivnosti na LHC. Abstrakt

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Raspberry PI: Obr. 1 Raspberry PI

4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

Paměti operační paměti

Quido ETH 0/2. 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr -55 až +125 C. Komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru

KATALOGOVÝ LIST. Měřicí převodníky činného nebo jalového výkonu EW 2.2 DGW 2.2 VGW 2.2 DUW 2.2 VUW 2.2 EB 2.2 DGB 2.2 VGB 2.2 DUB 2.2 VUB 2.

Režijní zařízení MEVRO 1948

Programování mikropočítačů platforma Arduino

31SCS Speciální číslicové systémy Antialiasing

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

MLD Zobrazovací maticový panel návod k použití a technická specifikace

Transkript:

Křemíkové Driftové Detektory Arnošt Bělohlávek, Vít Humpál, Jan Smrčina Gymnasium Christiana Dopplera 19. června 2008

Úvod EJF - Vlastnosti křemíkových driftových detektorů částic Školitel Ing. Radek Šmakal FJFI ČVUT Modifikace a šíření dokumentu podléhá GFDL 1 (www.gnu.org/licenses/fdl.html), editováno v L A TEXu. 1 GNU Free Documentation License

Obsah 1 Vývoj Konstrukce Princip Výhody a nevýhody 2 Naše práce Úvod Z čeho se naše práce skládala 3 Shrnutí našich výsledků Co jsme dokázali Úskalí Co ještě chybí Co jsme se naučili

Vývoj Princip křemíkového driftového detektoru - 2 vymysleli v roce 1984 E. Gatti a P. Řehák Prototypy Gatti, Řehák, Kemmer, Lutz - Mnichov 2 Silicon Drift Detector

Konstrukce Základem je n 0 -křemíková destička Na destičku jsou napařeny proužky (stripy) p + Na stripy je přivedeno různě velké záporné napětí, odstupňované směrem k okraji Tím je uvnitř destičky vytvořen potenciálový spád Spád směřuje k anodám, které jsou z n +

Konstrukce

Princip Projde-li ionizující záření křemíkem, zanechá energii Energie se projeví vznikem elektron-děrovéhých párů Potenciálový spád urychluje e k anodám Anody je zachytí Díky pozici anody, která zachytila nejvíce e určíme jednu souřadnici Druhou spočítáme z rychlosti pohybu e a okamžiku, kdy částice prošla

Princip

Výhody a nevýhody Na vznik elektron-děrových párů stačí malá energie Vyčítání je analogové Možnost měření energetické ztráty částice de dx, spolu s dalším detektorem umožňuje identifikovat částici Práce s vysokým napětím Rychlost pohybu e v křemíku je závislá na teplotě

Úvod Na FJFI byl po ukončení experimentu NA45/CERES převezen AZTEC Naším úkolem bylo tuto aparaturu zprovoznit a zapojit Doplnit chybějící dokumentaci Zkalibrovat detektor Vytvořit řídící software

Úvod AZTEC

Z čeho se naše práce skládala Přečíst stávající dokumentaci Deníky z experimentu CERES Odborné články o Dokumentace k jednotlivým zařízením Doplnit dokumentaci o chybějící části Zkompletovat jednotlivá zařízení Propojit části do jednoho funkčního celku

Z čeho se naše práce skládala Sestrojit HV napájení detektoru Detektor je napájen HV okolo 2KV Napětí přívádí dělič

Z čeho se naše práce skládala Zapojit Analogovou část vyčítaní Z detektor se skládá ze dvou Z každého je vyvedeno 18 svazků kabelů 3 Výstup detektoru jde do mezizesilovače 3 My používali jen několik

Z čeho se naše práce skládala Zapojit digitální část vyčítání Mezizesilovač má výstup pro AD 4 převodník AD převodník vede data do VME 5 modulu VME do počítače 4 Analog-Digital 5 Rozhraní používané pro zpracování digitálních dat

Co jsme dokázali Vysoké je poskytováno HV zdroji BERTAN 6 Vnitřní napájení děliče obstarává NIM 7 crate Mezizesilovač jsme napájeli pomocí LVPS 8 modulů používaných v experimentu ALICE AD převodník je napájen monovolty, jeho zapojení jsme však nedokončilim 6 Zdroj vysokého napětí 7 Nuclear Instrumentation Module 8 Low Voltage Power Supply

Úskalí Napájení HV děliče bylo náročné, nedostatek informací Mezizesilovač má vysoký odběr a zdroje se musely náročně sdružovat LVPS se v našem zapojení chovaly nestandardně K AD převodníku neexistuje žádná dokumentace

Co ještě chybí Prozkoumání a zdokumentování AD převodníku Spojení AD převodníku s VME modulem a následně počítačem Vytvoření software Celkové zjednodušení zapojení Výroba vhodných kabelů a jejich dokumentace

Co jsme se naučili Získali jsme vědomosti z oboru detektorů 9 Poznali jsme elektroniku, se kterou se pracuje v jaderném výzkumu Dozvěděli jsme se informace o srážkových experimentech Získali jsme potřebné dovednosti Pájení obvodů Konstrukce napěťových děličů Zapojování a řízení napájecích zdrojů Práce s osciloskopem 9 Nejen

Závěr Opravili jsme mezizesilovač Vyrobili jsme chybějící kabeláž Zapojili jsme systém vysokého napětí (HV zdroje + napěťový dělič) Zprovoznili jsme nízkonapěťové zdroje (LVPS moduly ovládané TCP/IP protokolem, linuxový DIM server, grafické rozhraní ve SCADA systému PVSSII) Sestavili jsme napájení AD převodníků Uzemnili jsme jak detektor, tak i všechny napájecí prvky Vše jsme důkladně testovali Systém detektoru je připraven pro vyčítání analogových dat

Poděkování Chtěli bychom poděkovat panu Doc. RNDr. Vojtěchu Petráčekovi, CSc. za informace, které nám průběžně poskytoval. Dále bychom chtěli poděkovat projektu Cesta k vědě, který nám tuto práci umožnil.