Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://nuclphys.sinp.msu.ru/experiment/detectors/wchamber.htm
Дата изменения: Thu Apr 24 15:09:24 2014
Дата индексирования: Sun Apr 10 04:30:52 2016
Кодировка: Windows-1251

Поисковые слова: clouds
Камера Вильсона

Камера Вильсона
Cloud chamber

    Камера Вильсона - трековый детектор элементарных заряженных частиц, в котором трек (след) частицы образует цепочка мелких капелек жидкости вдоль траектории ее движения. Изобретена
Ч. Вильсоном в 1912 г. (Нобелевская премия 1927 г.).
    Важным этапом в методике наблюдения следов частиц явилось создание камеры Вильсона (1912 г.). За это изобретение Ч. Вильсону в 1927 г. присуждена Нобелевская премия. В камере Вильсона (см. рис. 1) треки заряженных частиц становятся видимыми благодаря конденсации перенасыщенного пара на ионах газа, образованных заряженной частицей. На ионах образуются капли жидкости, которые вырастают до размеров достаточных для наблюдения (10-3-10-4 см) и фотографирования при хорошем освещении. Пространственное разрешение камеры Вильсона обычно ≈ 0.3 мм. Рабочей средой чаще всего является смесь паров воды и спирта под давлением 0.1-2 атмосферы (водяной пар конденсируется главным образом на отрицательных ионах, пары спирта - на положительных). Перенасыщение достигается быстрым уменьшением давления за счет расширения рабочего объема. Время чувствительности камеры, в течение которого перенасыщение остается достаточным для конденсации на ионах, а сам объем приемлемо прозрачным (не перегруженным капельками, в том числе и фоновыми), меняется от сотых долей секунды до нескольких секунд. После этого необходимо очистить рабочий объем камеры и восстановить ее чувствительность. Таким образом, камера Вильсона работает в циклическом режиме. Полное время цикла обычно > 1 мин.

Wilson's cloud chamber 1912  Early cloud chamber photograph (Source: C. T. R. Wilson, Cambridge)
Рис. 1. Камера Вильсона (1912 г.) и фотография треков

Рис. 2. Наблюдение позитрона в камере Вильсона.

    Возможности камеры Вильсона значительно возрастают при помещении ее в магнитное поле. По искривленной магнитным полем траектории заряженной частицы определяют знак ее заряда и импульс. С помощью камеры Вильсона в 1932 г. К. Андерсон обнаружил в космических лучах позитрон.
    Наблюдение позитрона в камере Вильсона (рис. 2), помещенной в магнитное поле. Тонкая изогнутая прерывистая линия, идущая снизу вверх - трек позитрона. Темная полоса, пересекающая трек посредине, слой вещества, в котором позитрон теряет часть энергии, и по выходе из которого двигается с меньшей скоростью. Поэтому трек искривлен сильнее.


Рис. 3. К принципу работы камеры Вильсона

    Важным усовершенствованием, удостоенным в 1948 г. Нобелевской премии (П. Блэкетт), явилось создание управляемой камеры Вильсона. Специальные счетчики отбирают события, которые должны быть зарегистрированы камерой Вильсона, и 'запускают' камеру лишь для наблюдения таких событий. Эффективность камеры Вильсона, работающей в таком режиме, многократно возрастает. 'Управляемость' камеры Вильсона объясняется тем, что можно обеспечить очень высокую скорость расширения газовой среды и камера успевает отреагировать на запускающий сигнал внешних счетчиков.

На головную страницу

Рейтинг@Mail.ru