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飛行時間系統(tǒng)是北京譜儀上區(qū)分粒子的主要裝置(更新版)

2025-07-31 17:10上一頁面

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【正文】 拿極,在磁場為0時,增益為107;,增益為2180。根據(jù)我們的模擬(),當(dāng)閃爍體較短時,BC404較好;當(dāng)閃爍體較長時,BC408較好,但比較試驗還要進(jìn)行。光電倍增管采用R6680, 的強(qiáng)磁場中,其光電倍增管是與HAMAMASTU公司合作專門研制的,具有24個Fine Mesh 的打拿極, 的強(qiáng)磁場中的增益仍能達(dá)到3180。光電倍增管采用的是HAMAMASTU公司生產(chǎn)的R24905,它是Fine Mesh結(jié)構(gòu)的抗磁場光電倍增管,其增益為3180。在2s鑒別能力的要求下,K/。 : TOF時間分辨率分析時間分辨率項目桶部時間分辨率端蓋時間分辨率單層TOF本征時間分辨率80~90ps80ps束團(tuán)時間的不確定性20ps20ps束團(tuán)長度的不確定性15mm,35ps15mm,35psMDC外推的定位精度5mm,25ps10mm,50ps電子學(xué)測量的精度25ps25ps預(yù)期飛行時間精度30ps30ps時幅修正10ps10ps單層TOF總時間分辨率100~110ps110~120ps雙層TOF總時間分辨率80~90ps 粒子鑒別能力根據(jù)TOF的幾何尺寸,可以計算出相同動量K/p粒子的飛行時間差ΔT,再根據(jù)TOF的時間分辨率sTOF,按照理想的高斯分布,我們可以估算出K/p分辨能力:ΔT,正確率%,即滿足2s鑒別能力;ΔT,正確率%,即滿足3s鑒別能力。預(yù)期的粒子飛行時間的精度取決于徑跡長度和動量的精度,即MDC的性能。 4) , 來源于粒子擊中閃爍體的Z向定位的不確定性。根據(jù)BEPCII的設(shè)計指標(biāo),其高頻時鐘周期為2ns,穩(wěn)相精度為1176。 飛行時間計數(shù)器主要物理目標(biāo)是粒子鑒別,其能力大小主要由相同動量粒子的飛行時間差和飛行時間計數(shù)器的時間分辨率所決定。桶部和端蓋TOF都是置于主漂移室和量能器之間,前者將固定于主漂移室上,后者固定到端蓋量能器上。束團(tuán)時間的不確定性與加速器儲存環(huán)中的高頻時鐘和穩(wěn)相精度有關(guān)。這樣,如果考慮兩個束團(tuán)密度都按高斯分布,其標(biāo)準(zhǔn)偏差將不確定性減少倍,即 35ps。TOF粒子鑒別能力受測量與預(yù)期的粒子飛行時間之差影響。考慮上升時間為3ns,幅度測量精度為 4mV, 此項誤差將在10ps左右()。據(jù)此。每個閃爍體的兩端經(jīng)魚尾形光導(dǎo)與光電倍增管相連,其有效收光面積僅為16%()。塑料閃爍體采用BC408,長2550mm,寬60mm,厚40mm??梢钥闯觯築C408相比BC404,光產(chǎn)額要少6%,時間性能略慢,但它的衰減長度要長。60mm,收光有效面積占40%。我們考慮將增加一個10至20倍的前放來解決增益問題。5) 時幅校正的效果。 TOF蒙特卡羅模擬在BESIIITOF的Ramp。上圖是光子到達(dá)光陰極的時間分布;下圖是經(jīng)光電倍增管后形成的信號,;右圖是單光電子的信號形狀。 桶部TOF的組裝圖。 端蓋TOF的組裝圖參考文獻(xiàn)1. Chi Peng Cheng, and Hong Wei Zheng, NIM A252(1986), 6774. 2. . Bai et al., BES Collab., NIM A458(2001)627637.3. H. Kichimi et al., The BELLE TOF system.15 / 1
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