阻性井型探测器研究进展课件.pptx
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1、阻性井型阻性井型探测器研究探测器研究吕游吕游核探测与核电子学国家重点实验室核探测与核电子学国家重点实验室中国科学技术大学中国科学技术大学第九届全国先进第九届全国先进气体探测器研讨会气体探测器研讨会 2019-10-17 东莞东莞1 背景介绍背景介绍 高计数率高计数率阻性微井型阻性微井型探测器探测器 高时间分辨多气隙阻性井型探测器高时间分辨多气隙阻性井型探测器 总结总结报告概要报告概要2传统的微结构气体探测器:传统的微结构气体探测器:高计数率高计数率能力能力 高高位置位置分辨分辨 抗辐照,大面积,低抗辐照,大面积,低造价造价 较好的较好的时间分辨和时间分辨和能量分辨能量分辨GEMMicroMeg
2、as结构复杂结构复杂,如,如GEM级级联联放大。安装过程复杂,如放大。安装过程复杂,如GEM的张膜,的张膜,MicroMegas的绷网工艺。的绷网工艺。阻性微井型阻性微井型探测器探测器(-RWELL)阻阻性厚井性厚井型型探测器探测器(RWELL&RPWELL)井型单层放大结构,结构紧凑简单井型单层放大结构,结构紧凑简单;使用使用阻性电极材料,有效抑制探测器的打火阻性电极材料,有效抑制探测器的打火放电;放电;探测器安装过程简单,无需张膜、粘胶、拉网等复杂工艺;探测器安装过程简单,无需张膜、粘胶、拉网等复杂工艺;阻阻性井型探测器性井型探测器背景介绍背景介绍3ATLAS muon 谱仪升级阻性井型探
3、测器阻性井型探测器应用需求应用需求在下一代高亮度在下一代高亮度LHC升级实验中,对撞机具有非常高的亮度以及极高的堆积效应升级实验中,对撞机具有非常高的亮度以及极高的堆积效应LHC周长:27 km质子-质子对撞能量:14 TeV亮度:1034cm-2s-1高能量高能量高亮度高亮度 高计数率高计数率能力能力(MHz/cm2)高高位置位置分辨分辨(百微米百微米)高高时间时间分辨分辨(亚纳秒亚纳秒)大面积大面积(米级米级)实验需求实验需求研究方向研究方向阻性井型阻性井型探测器探测器4 背景介绍背景介绍 高计数率高计数率阻性微井型阻性微井型探测器探测器 高时间分辨多气隙阻性井型探测器高时间分辨多气隙阻性
4、井型探测器 总结总结5二维读出二维读出阻性微井型阻性微井型探测器探测器优化后二维读出的阻性微井型探测器,上下两层读出感应条信号幅度一致,达到优化后二维读出的阻性微井型探测器,上下两层读出感应条信号幅度一致,达到预期效果。预期效果。已成功研制出二维读出的阻性微井型探测器,得到了优异性能,详见 You LV,A DLC RWELL with 2-D Readout,全国全国先进气体探测器研讨会先进气体探测器研讨会(2018)。通过模拟计算对二维读出条参数进一步进行了优化。Top layerBottom layerCopperTop layer:60 m Bottom layer:350 mDist
5、ance:25 mTop layer:80 m Bottom layer:350 mDistance:50 m优化优化6阻性探测器计数率能力阻性探测器计数率能力阻性电极会使得探测器收集的电荷疏散阻性电极会使得探测器收集的电荷疏散变慢,变慢,导致探测器计数率导致探测器计数率能力能力降低。降低。二二维读出阻性微井型探测器计数率能力维读出阻性微井型探测器计数率能力G.Bencivenni et al.,2015_JINST_10_P02008 增益随计数率以及电阻率变化:增益随计数率以及电阻率变化:Yi Zhou et al.,NIMA927(2019)31-36 常规的阻性微井型探测器无法满足常规
6、的阻性微井型探测器无法满足高计数率环境的应用需求,高计数率环境的应用需求,必须必须设计新设计新的技术的技术以实现以实现高高计数计数率性能。率性能。7高计数率阻性微井型探测器现有方案高计数率阻性微井型探测器现有方案Geometrical acceptance:66%/90%在DLC表面使用丝网印刷方法添加快速接地线路,无法印制出宽度很小,精度很高的接地线路,给探测器造成了较大的死区。在APICAL薄膜上制备导电过孔,连接上下DLC阻性电极,工艺极其复杂!单单阻性层快速接地方案阻性层快速接地方案 Grid-pitch 6mm/12mm Dead area 2mm/1.2mm 双阻性层快速接地方案双
7、阻性层快速接地方案 导电过孔 无法使用标准PCB工艺由于死区、复杂的制备工艺等因素无法由于死区、复杂的制备工艺等因素无法满足粒子物理实验中高计数率的应用满足粒子物理实验中高计数率的应用需求需求8中国科大技术方案中国科大技术方案方案方案一,单一,单阻性阻性层:层:使用光刻技术,在DLC表面制备精密的铜电路,以实现快速接地技术死区面积(5%)制作工艺大大简化(标准PCB工艺)方案方案二二,双双阻阻性性层:层:使用标准PCB工艺,简化阻性电极制作流程,提高阻性电极质量复合阻性基材复合阻性基材制备制备(尚伦霖,尚伦霖,20192019全国先进气体探测器研讨会全国先进气体探测器研讨会)DLC+Cu复合阻
8、性基材原理图复合阻性基材原理图DLC+Cu 基基材材得益于复合阻性基材的制备,提出了新的高计数率阻性微井型探测器技术方案得益于复合阻性基材的制备,提出了新的高计数率阻性微井型探测器技术方案9高计数率高计数率阻性微井型探测器制备阻性微井型探测器制备双双阻性层阻性层1.1.两种两种高高计数率阻性微井型探测器均已制作完成计数率阻性微井型探测器均已制作完成。2.实验室环境下,在实验室环境下,在 Ar/CO2(70/30)工作气体下,都能看到工作气体下,都能看到X射线信号。射线信号。3.耐耐压不高压不高(470V),DLC面电阻率面电阻率低低。4.4.正跟正跟CERN PCB WorkShop 的的 R
9、ui 沟通,准备优化并制备下一版探测器沟通,准备优化并制备下一版探测器。CopperGrounding line单阻性层单阻性层DLC10 背景介绍背景介绍 高计数率高计数率阻性微井型阻性微井型探测器探测器 高时间分辨多气隙阻性井型探测器高时间分辨多气隙阻性井型探测器 总结总结11高高时间时间分辨分辨阻性微井型探测器阻性微井型探测器(FTM)FTM:Fast timing micropattern gaseous detectorFTM的多层的多层结构,降低了每一层探测器的气隙,能够结构,降低了每一层探测器的气隙,能够有效的减小原初电离所带来的时间有效的减小原初电离所带来的时间晃晃动,实现快时
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