Изучение радиационной стойкости пиксельных детекторов на основе кремния презентация

Содержание

Актуальность В современных экспериментах физики высоких энергий достигается большая множественность частиц. Это приводит к существенному изменению условий, в которых работают детекторы. Это утверждение в полной мере применимо для полупроводниковых твердотельных

Слайд 1Изучение радиационной стойкости пиксельных детекторов на основе кремния.
Работа выполнена: ОИЯИ, Лаборатория

физики высоких энергий
Руководитель: д.ф-м.н. Владимир Петрович Ладыгин


Тишевский А.В.
ГУ «Дубна»
Гр. 6164


Слайд 2Актуальность
В современных экспериментах физики высоких энергий достигается большая множественность частиц. Это

приводит к существенному изменению условий, в которых работают детекторы.
Это утверждение в полной мере применимо для полупроводниковых твердотельных фотодетекторов на основе кремния, ставших в последние годы хорошей альтернативой классическим фотоумножителям.
Недавние исследования, проведенные на циклотроне в ИЯФ в Ржеж, показывают актуальность постановки вопроса о структурных изменениях в кремнии и служат стимулом для сотрудничества в создании системы детекторов для более аккуратного мониторирования потока ионизирующего излучения, в частности нейтронов.

Слайд 3Цель и задачи.
Цель работы заключается в изучении радиационной стойкости пиксельных детекторов

на основе кремния.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
Исследование радиационных эффектов SiPM.
Исследование характеристик SiPM.
Разработка 16-ти канального прототипа.
Постановка эксперимента на Нуклотроне, Дубна.

Слайд 4Преимущества, свойства, недостатки SiPM
Использование современных полупроводниковых лавинных фотодиодов в качестве замены

традиционно используемых ФЭУ имеют основные преимущества:
стоимость,
нечувствительность к магнитным полям (за счет структуры пикселей),
очень компактный размер,
высокая эффективность счета фотонов,
низкое напряжение от источника питания

SiPM имеют следующие характерные свойства:
плотность пикселей около 104- 2-104 / мм2,
размер от 1х1 мм2 до 6х6 мм2,
широкий динамический диапазон 5-15000 ф.э.,
эффективность регистрации фотонов от ~ 15%,
высокую скорость счета ~ 105 Гц,

Недостатки:
чувствителен к внешним изменениям температуры,
радиационная стойкость зависит от технологии производства

SiPM KETEK PM3350, Gain~10E6, 50um/cell


Слайд 5Применение SiPM
Эксперимент NA49
NA49 предназначался для измерений связанных с нахождением критической

точки в кварк-глюонной плазме (КГП)

Эксперимент NA61

Изучения флуктуаций и дальнодействующих корреляций в столкновении тяжелых ионов (AA).
Изучения протон - протон и протон - ядерных (PP и PA) взаимодействий (базовые данные для лучшего понимания AA реакций).
Изучения адрон–ядерных (hA) взаимодействий (для экспериментов с нейтрино и космикой) .


Слайд 6В проекте по экспериментам Сжатой барионной материи (CBM) в строящимся ускорителе

для ионных и антипротонных исследований FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research)

Zero Degree калориметр для экспериментов на коллайдере, строящемся на базе Лаборатории физики высоких энергий (ЛФВЭ) им. В. И. Векслера и А. М. Балдина Объединенного института ядерных исследований NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility)

Схема многоцелевого детектора MPD


Слайд 7Основная задача создания полупроводниковых детекторов и электроники для новых экспериментов заключается

в правильной оценке времени надёжной эксплуатации прибора. Существенными факторами, влияющми на время являются: общая поглощенная ионизационная доза и структурные дефекты, связанные с плотностью потока частиц.
Как пример влияния, можно рассмотреть захват тепловых нейтронов атомами 10B. Сечение захвата изотопа бора для нейтронов весьма велико, а при захвате происходит реакция 10B(n, α) 7Li. При этом литий и α - частица генерируют ионизационные заряды. Возрастёт влияние эффектов, связанных с пере-компенсацией полупроводникового материала (изменение или инверсия типа проводимости) или иначе говоря, с его нейтронным трансмутационным легированием.
В соответствии с моделированием FLUKA в рамках проекта CBM FAIR главное требование к SiPM является радиационная стойкость к нейтронным потокам порядка 1013 н / см2.

Радиационная стойкость к нейтронным потокам

7


Слайд 8Исследования радиационной стойкости
Облучение проводили на циклотроне U120M в Институте ядерной физики

ASCR в Ржеж. Для облучения были использованы три типа SiPM , чтобы понять зависимость радиационной стойкости ЛФД от технологии производства:
Zecotek MAPD-3N
Ketek PM3350
Hamamatsu S12572-010P

Слайд 9Облучательньная установка
Таблица 1: Рабочее напряжение и 1 МэВ флюенс нейтронов
для

различных облученных ЛФД

Слайд 10LED и космические мюоны
Источник единичных фотонов - светоизлучающий диод (LED).
Основым

преимуществом светодиодов является возможность применить метод синхронного детектирования сигнала SiPM.


Космическое излучение рассматривается в качестве замены ускорителей, с использованием минимально ионизирующих частиц (MIPs). Недостатком этого метода является низкая скорость набора данных.

Установка для испытаний SiPM космическими мюонами и LED.


Слайд 11Zecotek MAPD-3N

Результаты испытаний Zecotek MAPD-3N
Результаты испытаний Zecotek MAPD-3N с космическими мюонами.


Слайд 12Ketek PM3350
Результаты испытаний Ketek PM3350
с космическими мюонами.
Результаты испытаний Ketek PM3350

с LED.

Слайд 13Hamamatsu S12572-010P
Результаты испытаний Hamamatsu S12572-010P
с космическими мюонами.
Результаты испытаний Hamamatsu

S12572-010P с LED.

Слайд 14Характеристики (I-V) до и после облучения
Были измерены характеристики SiPM так же

до и после облучения. Изучены емкостные (C-V), токовые (I-V), и частотные (C-F) характеристики с помощью специальной установки тестирования на NPI в Rez .

Слайд 15Характеристики (C-V) до и после облучения


Слайд 16Особенности анализа частотной характеристики
C-F кривые Zecotek (слева), Ketek (центр) и Hamamatsu

до и после облучения

Слайд 17Система мониторирования пучка нейтронов.
Схематичное изображение системы мониторирования пучка нейтронов.
измерителе общего

потока нейтронов Neutrons Fluence Detector (NFD) на основе PIN диода;
счетчике тепловых нейтронов Thermal Neutron Counter (TNC);
детекторе визуализации потока нейтронов Position Neutron Detector (PND) на основе сцинтиллятора и ФЭУ. Общая площадь детектора 10x10см с разрешением порядка 1см.

Слайд 1816-канальный прототип детектора
1 счетчики
2 прототип
Прототип 16-канального сцинтилляционного годоскопа предназначен для считывания

и мониторинга сигналов с SiPM (фирмы KETEK) и позволяет использовать его в качестве идентификатора частиц легких ядерных фрагментов в экспериментах по взаимодействию релятивистских тяжелых ионов, так и для измерения профиля пучка нейтронов низких энергий.

Слайд 19Вид амплитудного спектра без обработки


Слайд 20Заключение
Современные фотоумножители на основе кремния могут быть конкурентно-способны в калориметрах и

других детекторах FAIR и NICA.
Исследования свойств SiPM производства Zecotek МAP-3N, Ketek PM3350 были проведены до и после облучения нейтронами.
После облучения было обнаружено множество различных эффектов, в основном все они связаны с увеличением внутренних шумов SiPM, которые напрямую зависят от количества короткоживущих ловушек в объеме кремния
Изучение характеристик C-F показывает, что характеристики шума SiPM в значительной степени зависит от технологии производства, а также от наличия дефектов в кремнии.
Сравнивая Ketek, Zecotek и Hamamatsu SiPM можно сделать вывод, что каждый из них обладает индивидуальным набором свойств, что позволяет оптимизировать работу каждого под определенную задачу.
В тех случаях, когда загрузки ионизирующего излучения на детектор являются низкими, и нет жестких требований к особой радиационной стойкости материала использование этих детекторов оправдано. Как правило, детекторы такого типа это Zero-Degree калориметр и подобные, то есть детекторы, размещенные за пределами основной системы детектирования и применяемые для измерения распределения энергии нуклонов и ядер осколков.
Проведенный эксперимент на ускорительной установке Нуклотрон (Дубна) показал работоспособность 14 из 16 ячеек в разработанном прототипе.
Следующими этапами исследования будут изучение радиационной стойкости Hamamatsu SiPM, исследование зависимости оптимального усиления от поглощенной дозы радиации (Ржеж) и исследование прототипа с максимальным количеством работающих диодов, а так же обработка и интерпретация амплитудных спектров.

Слайд 21БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика