来自阴极的零星电子射流——气体探测器中的主要击穿触发机制
仪器与探测器
2016-11-17 v1 医学物理
摘要
我们通过实验证明,大多数气体探测器(包括微图案气体探测器)中的主要击穿触发机制是来自阴极表面的零星电子射流。根据条件不同,每个射流包含从几个初级电子到10^5个不等的随机数量,在0.1微秒到毫秒的时间间隔内发射。发射后,这些初级电子在探测器中经历完整的气体倍增,并产生虚假脉冲。这些射流的速率随外加电压的增加而增加,在接近击穿极限的电压下急剧增加。我们发现,在我们的测量中,这些射流是任何计数率在10^(-2) Hz/mm^2 和 10^8 Hz/mm^2 之间击穿触发的原因。我们在几个探测器上证明,优化的阴极几何形状、高电极表面质量和适当的气体混合物选择,能显著改善性能特征并提供尽可能高的增益。
引用
@article{arxiv.physics/0112013,
title = {Sporadic electron jets from cathodes - The main breakdown-triggering mechanism in gaseous detectors},
author = {C. Iacobaeus and M. Danielsson and P. Fonte and T. Francke and J. Ostling and V. Peskov},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0112013},
year = {2016}
}
备注
6 pages, 10 figures, Submitted to IEEE Transactions on Nuclear Science