为了准确测量长计数器到源的距离,需要确定长计数器等效中心的位置。对单能中子源,在等效中心处,长计数器可被视为"点"探测器,其探测效率与其工作距离成平方反比关系。如果事先知道长计数器在不同工作距离下的探测效率,则可以利用该...为了准确测量长计数器到源的距离,需要确定长计数器等效中心的位置。对单能中子源,在等效中心处,长计数器可被视为"点"探测器,其探测效率与其工作距离成平方反比关系。如果事先知道长计数器在不同工作距离下的探测效率,则可以利用该平方反比关系确定长计数器等效中心的位置。利用加速器中子源,分别在0.144 Me V、0.565 Me V、1.2 Me V、2.5 Me V、5.1 Me V以及14.8 Me V等6个能量点刻度了De Pangher长计数器距靶心不同距离处的探测效率,利用平方反比关系得到长计数器在各能量下的等效中心位置。由实验数据拟合出长计数器等效中心到其前端面距离r0与中子能量En的关系曲线,结果表明在0.144-14.8 Me V范围内,r0与中子能量的自然对数近似呈线性关系。展开更多
文摘为了准确测量长计数器到源的距离,需要确定长计数器等效中心的位置。对单能中子源,在等效中心处,长计数器可被视为"点"探测器,其探测效率与其工作距离成平方反比关系。如果事先知道长计数器在不同工作距离下的探测效率,则可以利用该平方反比关系确定长计数器等效中心的位置。利用加速器中子源,分别在0.144 Me V、0.565 Me V、1.2 Me V、2.5 Me V、5.1 Me V以及14.8 Me V等6个能量点刻度了De Pangher长计数器距靶心不同距离处的探测效率,利用平方反比关系得到长计数器在各能量下的等效中心位置。由实验数据拟合出长计数器等效中心到其前端面距离r0与中子能量En的关系曲线,结果表明在0.144-14.8 Me V范围内,r0与中子能量的自然对数近似呈线性关系。