Cosa c’e’ dopo il rivelatore? come si trattano i segnali in uscita? • uscita di un PMT breve impulso di corrente • generalmente viene trasformato in tensione • di solito necessita di amplificazione • funzione principale di un amplificatore è la trasformazione del segnale in output da un rivelatore in un segnale di ampiezza maggiore e pronto per essere elaborato
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Cosa ce dopo il rivelatore? come si trattano i segnali in uscita? uscita di un PMT breve impulso di corrente generalmente viene trasformato in tensione.
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Cosa c’e’ dopo il rivelatore?come si trattano i segnali in uscita?
• uscita di un PMT breve impulso di corrente• generalmente viene trasformato in tensione• di solito necessita di amplificazione• funzione principale di un amplificatore è la
trasformazione del segnale in output da un rivelatore in un segnale di ampiezza maggiore e pronto per essere elaborato
segnale in uscita da un rivelatore
10 %
90 %
pulse height
pulse width
risetime baseline
tipico segnale analogicoinformazioni contenute nella forma dell’impulsonell’ampiezza, nel tempo rispetto ad altri segnali
scale temporali tipiche ns ms
a parte il G-M i rivelatori generalmente producono segnali molto piccoli
carica liberata da una mip ~ 10-15 C (femtoCoulomb)pari a circa 10000 elettroni 300 keV in gas
tipicamente si produce un impulso di tensione di circa 1 mVolt
necessario un preamplificatore vicino all’uscitadel detector
tendenza attuale a integrare preamplificatore, amplificatore, convertitore … nell’elettronica di front-end VLSI
Catena logica di rivelazione
• detector (PMT): converte l’energia depositata dalla particella in carica elettrica.• preamplificatore : converte il segnale di carica
(o di corrente) in un segnale di tensione introducendo poco rumore• discriminatore /comparatore • amplificatore – formatore : deve “sagomare” opportunamente il segnale per evitare
sovrapposizioni di impulsi• elaborazione: immagazzinamento del segnale analogico + successiva conversione
dell’altezza di impulso e delle informazioni temporali in un numero (conversione analogico – digitale ADC e conversione tempo – digitale TDC)
• E’ una combinazione di componenti elettronici e informatici che forniscono un segnale veloce qualora si verifichi un evento interessante.
• Le condizioni possono essere piu’ o meno complicate: identificazione di una particella carica che passa attraverso alcuni contatori a scintillazione entro un certo intervallo di tempo.
• Un efficiente sistema di trigger e’ fondamentale per evitare che un rivelatore registri anche eventi non interessanti come, per es. eventi di fondo.
Che cos’e’ il trigger?
Il PMT è un dispositivo con una risposta temporale molto rapida, per ottimizzare la quale vengono studiate le caratteristiche geometriche della finestra di ingresso, della disposizione dei dinodi.
Inoltre la risposta temporale migliora con il quadrato della tensione di alimentazione
ALCUNE DEFINIZIONI
ESEMPIO DI IMPULSO DI USCITA
Transit time = intervallo di tempo tra l’arrivo di un impulso luminoso sul catodo e il corrispondente impulso di corrente sull’anodo (≈ qualche decina di ns). TTS= transit time spread = rappresenta la fluttuazione del TT di ogni impulso di fotoelettrone, quando il fotocatodo è completamente illuminato (solitamente FWHM). (determina la risoluzione temporale del PMT) valori tipici del TT ~ 20-40 ns; del TTS < ns
Esempio di TTS
linearità del PMTcarica raccolta all’anodo proporzionale al numero di fotoni che hanno raggiunto il catodoATTENZIONE: la proporzionalità è vera solo in media
risoluzione temporaledurata segnale < 50 pstempo di transito varia da un impulso all’altrosi definisce il TTS (Transit Time Spread) come il RMS della distribuzione dei tempi di transito (valori tipici del TT ~ 20-40 ns; del TTS < ns)
tempo di salita 1 -2 ns
Principio di funzionamento :
• rivelazione della radiazione Cherenkov emessa da particelle relativistiche
• ricostruzione della traccia della particella
?????????
A cosa serve il PMT in astrofisica?
Un esempio:
il telescopio di neutrini
• particella carica in un mezzo con v > c/n
con n = indice di rifrazione del mezzo
c = velocità luce nel vuoto• emissione di fotoni nell’UV e nel visibile
• angolo di emissione c tale che :
Radiazione Cherenkov
Detection Principle
The neutrino is detected by the Cherenkov light emitted by the muon produced in the CC interaction.
1.2 TeV muon traversing the detector.
N X
W
Detector
1 km at 300 GeV
25 km at 1 PeV
5-10 m long
diameter ~ 10 cm
track cascade
Detection of cascades is also possible. In a km3 detector ντ identification will be possibleA very wide energy range can
be covered looking in different directions
Cosmic Ray spectrum
SNR origin Galactic origin (several theories)
GZK cut-off: end of the cosmic ray spectrum??
AGN, top-down
models?
?
Extra-galactic origin
1 particle per m2 per second. 1 particle per
m2 per year.1 particle per km2 per year.
We do see cosmic Rays accelerated at to very high energy
DetectorDetector
light cone detected by array of PMTs
High energy interact in the medium surrounding the detector
0.7o / E0.6 (TeV)
Muons produce Cerenkov light
DETECTION PRINCIPLEp
IceCube
IceTop air shower array80 pair of ice Cherenkov tanks
IceCube:80 strings with 60 optical modules17 m between optical madules125 m between strings1 km3. A 1-Gton detector