Preview

Ядерная физика и инжиниринг

Расширенный поиск

Сравнение методов идентификации нейтронов в неорганических сцинтилляторах на основе ZnS

https://doi.org/10.56304/S2079562920060366

Аннотация

В работе приводится сравнение трех методов идентификации нейтронов в сцинтилляторах на основе ZnS с примесями 6Li и 10B: метод интегрирования заряда, анализ градиента импульса и упрощенный метод интегрирования заряда. Для сравнения используется показатель качества, вычисляющийся на основе распределения расстояний от координаты отображения события до кривой разделения. Показано, что наилучшее качество разделения обеспечивает метод интегрирования заряда.

 

Об авторах

П. С. Кузьменкова
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия

П. С. Кузьменкова, 

Москва, 115409. 



Д. М. Громушкин
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”,
Россия

Д. М. Громушкин , 

Москва, 115409.



Т. Д. Третьякова
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия

Т. Д. Третьякова, 

Москва, 115409.



И. А. Шульженко
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия

И. А. Шульженко, 

Москва, 115409.



Список литературы

1. Ranucci G. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A. 1995. V. 354. P. 389.

2. Sabbah B. et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. 1968. V. 58. P. 102.

3. Kuchnir F.T. et al. // IEEE Trans. Nucl. Sci. 1968. V. 15. P. 107.

4. Stenkin Yu.V. // JETP Lett. 2017. V. 124. No. 5. P. 718.

5. Pino F. et al. // J. Instrum. 2015. V. 10. T08005.

6. Gamage K.A.A. et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A. 2011. V. 642. P. 78.

7. Flaska M. et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A. 2007. V. 577. P. 654.

8. Polack J.K. et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A. 2015. V. 795. P. 253.

9. Cester D. et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A. 2014. V. 748. P. 33.

10. D’Mellow B. et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A. 2007. V. 578. P. 191.

11. Shippen D.I. et al. // IEEE Trans. Nucl. Sci. 2010. V. 57. P. 2617.

12. Doucet E. et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A. 2020. V. 954. P. 161201.

13. Knoll G.F. Radiation Detection and Measurement (3rd ed.). 2000. New York: Wiley.

14. Winyard R.A. et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. 1971. V. 95. P. 141.

15. Sperr P. et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. 1974. V. 116. P. 55.

16. Wolski D. et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A. 1995. V. 360. P. 584.

17. Cao Z. et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A. 1998. V. 416. P. 32.


Рецензия

Для цитирования:


Кузьменкова П.С., Громушкин Д.М., Третьякова Т.Д., Шульженко И.А. Сравнение методов идентификации нейтронов в неорганических сцинтилляторах на основе ZnS. Ядерная физика и инжиниринг. 2021;12(1):36-41. https://doi.org/10.56304/S2079562920060366

For citation:


Kuzmenkova P.S., Gromushkin D.M., Tretyakova T.D., Shulzhenko I.A. A Comparison of Neutron Identification Methods in Inorganic ZnS-Based Scintillators. Nuclear Physics and Engineering. 2021;12(1):36-41. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562920060366

Просмотров: 28


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)