JP6282435B2 - ミュオン軌跡検出器及びミュオン軌跡検出方法 - Google Patents
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Description
ドリフトチューブは、その中心に陽極ワイヤが張られており、ミュオンの通過によって封入されたドリフトガスが電離されて電子が発生する。発生した電子が陽極ワイヤに到達することでミュオンの通過が検出される。そして、電子が陽極ワイヤに到達するまでのドリフト時間からミュオンの通過位置を求めることができる。
なお、アルミ製のドリフトチューブで構成されるミュオン軌跡検出器の場合、空間分解能と角度分解能は典型的には0.5mm及び2mrad(全値半幅)程度で、ミュオンの検出効率は100%近い。
図1に示す実施形態に係るミュオン軌跡検出器10は、宇宙線ミュオンの通過が検出された際に電気信号を出力するドリフトチューブ11を配列し、少なくとも3層に配置させたドリフトチューブ検出器12と、一定時間内に電気信号が出力されたドリフトチューブ11の中から一直線上に位置するものを選別するドリフトチューブ選別手段15と、選別されたそれぞれのドリフトチューブ11に対応する電気信号の立ち上がり時間に基づいてドリフトチューブ11内における宇宙線ミュオンの通過位置を計算する通過位置計算手段19と、計算された通過位置を用いて宇宙線ミュオンの飛行軌跡を導出するミュオン軌跡導出手段20と、を備える。
ドリフトチューブ11は、アルミニウム製の円筒管であり、円筒管の中心に高電圧を印加した陽極ワイヤ24が張られている。そして、ドリフトチューブ11内には、希ガスを主成分とするドリフトガス25が封入されている。
空間電化効果による位置分解能の劣化は、ドリフトチューブ11内に封入されるドリフトガス25を電子のドリフト時間が電場に依存しないリニアガスにすることで抑制することができる。
また、図3(B)では、中心位置をずらして近接させた2層のドリフトチューブ11を1組とし、3組を平行にしてあわせて6層のドリフトチューブ11で配置されている。これにより、ドリフトチューブ11の故障等によるミュオンの検出漏れが防止される。
配列の方向を直交させたドリフトチューブ11を2層ずつ交互に積み重ねて、あわせて12層のドリフトチューブ11で配置されている。これにより、ミュオンの軌跡が3次元的に導出される。
PADボード21は、ドリフトチューブ11に直結しており、前置増幅器13、多閾値ディスクリミネータ14を備えている。
この多閾値ディスクリミネータ14では、3つの閾値Th1〜Th3が設定されている。そして、論理回路で出力が1本の信号線に統合されており、電気信号sを入力して、一本のパルス信号に変換する。パルス信号の一連の立ち上がり及び立ち下がり時間を順次読み取ることで、閾値Th1〜Th3のそれぞれを通過する時間が特定可能となる。
FPGAボード22は、ドリフトチューブ選別手段15、時間デジタル変換手段16を備えている。
なお、一直線上にあるドリフトチューブ11の選別方法として、予め一直線となるドリフトチューブ11のパターンを全て記憶しておき、このパターンに合致するドリフトチューブ11を探索する方法等が考えられる。
x面に垂直なドリフトチューブ11aに、ミュオンが通過した場合について検討する。
このとき、ミュオンはドリフトチューブ11aの深い位置を通過するため、電気信号の伝搬遅延が発生する。
まず、ドリフトチューブ11から発生した電気信号は、前置増幅器13を介して増幅されて多閾値ディスクリミネータ14に入力される(S10)。
そして、多閾値ディスクリミネータ14は、電気信号をパルス信号に変換する(S11)。
そして、補正手段17は、選別されたドリフトチューブ11について、パルス信号が閾値のそれぞれを通過した時間情報に基づいて電気信号の立ち上がり時間を補正する(S17)。
原子炉建屋正面と、原子炉建屋に隣接するタービン建屋内にそれぞれミュオン軌跡検出器10a、10bを設置する。
11(11a、11b、11c) ドリフトチューブ
12 ドリフトチューブ検出器
13 前置増幅器
14 多閾値ディスクリミネータ
15 ドリフトチューブ選別手段
16 時間デジタル変換手段
17 補正手段
18 伝搬遅延補正手段
19 通過位置計算手段
20 ミュオン軌跡導出手段
21 PADボード
22 FPGAボード
23 解析コンピュータ
24 陽極ワイヤ
25 ドリフトガス
26 原子炉
s(s1、s2) 電気信号
Claims (6)
- 宇宙線ミュオンの通過が検出された際に電気信号を出力するドリフトチューブを配列し、少なくとも3層に配置させたドリフトチューブ検出器と、
予め保存された一直線となる前記ドリフトチューブの検出パターンを用いて、一定時間内に前記電気信号が出力された前記ドリフトチューブの中から、一直線上に位置しないものは除外する一方、一直線上に位置するものを選別するドリフトチューブ選別手段と、
選別されたそれぞれの前記ドリフトチューブに対応する前記電気信号の立ち上がり時間に基づいて前記ドリフトチューブ内における前記宇宙線ミュオンの通過位置を計算する通過位置計算手段と、
計算された前記通過位置を用いて前記宇宙線ミュオンの飛行軌跡を導出するミュオン軌跡導出手段と、を備えることを特徴とするミュオン軌跡検出器。 - 設定された少なくとも2つの閾値を用いて、前記ドリフトチューブから出力された前記電気信号をパルス信号に変換して出力する多閾値ディスクリミネータと、
前記パルス信号が前記閾値のそれぞれを通過した時間に基づいて前記電気信号の立ち上がり時間を補正する補正手段と、
をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載のミュオン軌跡検出器。 - 前記多閾値ディスクリミネータは、出力が論理回路で1本の信号線に統合されて、一連の立ち上がり及び立ち下がり時間を順次読み取ることで、前記閾値それぞれを通過する時間が特定可能なパルス信号を出力することを特徴とする請求項2に記載のミュオン軌跡検出器。
- 前記ドリフトチューブ検出器は、前記配列の方向を交差させた前記ドリフトチューブを交互に積み重ねて多層に配置させ、
互いに交差する前記ドリフトチューブの位置情報を用いて前記電気信号の伝搬時間の遅れを計算し、前記電気信号の立ち上がり時間を補正する伝搬遅延補正手段をさらに備えることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載のミュオン軌跡検出器。 - 前記ドリフトチューブの内部に封入されるドリフトガスは、希ガスを主成分として、窒素、メタン、エタン、二酸化炭素及び四フッ化メタンのうち少なくとも2種類のガスを添加したリニアガスとすることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のミュオン軌跡検出器。
- 宇宙線ミュオンの通過が検出された際に電気信号を出力するドリフトチューブを配列し、少なくとも3層に配置させたドリフトチューブ検出器を用いて、
予め保存された一直線となる前記ドリフトチューブの検出パターンを用いて、一定時間内に前記電気信号が出力された前記ドリフトチューブの中から、一直線上に位置しないものは除外する一方、一直線上に位置するものを選別するステップと、
選別されたそれぞれの前記ドリフトチューブに対応する前記電気信号の立ち上がり時間に基づいて前記ドリフトチューブ内における前記宇宙線ミュオンの通過位置を計算するステップと、
計算された前記通過位置を用いて前記宇宙線ミュオンの飛行軌跡を導出するステップと、を含むことを特徴とするミュオン軌跡検出方法。
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