涂硼GEM中子束流监测器物理过程的蒙特卡罗模拟

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王拓, 周健荣, 孙志嘉, 吴冲, 王艳凤, 杨桂安, 陈元柏. 2014: 涂硼GEM中子束流监测器物理过程的蒙特卡罗模拟, 原子核物理评论, null(1): 69-74. doi: 10.11804/NuclPhysRev.31.01.069
引用本文: 王拓, 周健荣, 孙志嘉, 吴冲, 王艳凤, 杨桂安, 陈元柏. 2014: 涂硼GEM中子束流监测器物理过程的蒙特卡罗模拟, 原子核物理评论, null(1): 69-74. doi: 10.11804/NuclPhysRev.31.01.069
WANG Tuo, ZHOU Jianrong, SUN Zhijia, WU Chong, WANG Yanfeng, YANG Guian, CHEN Yuanbo. 2014: Monte Carlo Simulation Study on the Physical Process of the Boron-coated GEM Neutron Beam Monitor, Nuclear Physics Review, null(1): 69-74. doi: 10.11804/NuclPhysRev.31.01.069
Citation: WANG Tuo, ZHOU Jianrong, SUN Zhijia, WU Chong, WANG Yanfeng, YANG Guian, CHEN Yuanbo. 2014: Monte Carlo Simulation Study on the Physical Process of the Boron-coated GEM Neutron Beam Monitor, Nuclear Physics Review, null(1): 69-74. doi: 10.11804/NuclPhysRev.31.01.069

涂硼GEM中子束流监测器物理过程的蒙特卡罗模拟

Monte Carlo Simulation Study on the Physical Process of the Boron-coated GEM Neutron Beam Monitor

  • 摘要: 基于硼转换的GEM (Gas Electron Multiplier)探测器性能突出,计数率高达10 MHz以上,耐辐射,信号读出方式简单、灵活,位置与时间分辨率高,是下一代中子束流监测器极具优势的候选者。这种新型中子束流监测器主要由硼中子转换层、气体电离粒子放大的GEM以及二维读出电极组成。通过Geant4程序包对探测器物理过程进行蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟,主要研究了硼中子转换层转换效率与厚度及中子波长的关系、出射粒子的能谱、不同气体比分不同气体厚度中的能量沉积、以及γ的能量沉积,计算比较了不同厚度GEM膜对快中子产生的影响。模拟结果表明,出射粒子在漂移区的能量沉积几乎与气体比分无关,硼层厚度取0.1μm以下,漂移区厚度6 mm时,可以确保出射粒子在漂移区能量完全沉积,同时具有最佳n/γ区分能力。
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出版历程
  • 刊出日期:  2014-03-20

涂硼GEM中子束流监测器物理过程的蒙特卡罗模拟

  • 中国石油大学理学院,北京 102249; 中国疾病预防控制中心辐射安全所,北京 100088
  • 中国科学院高能物理研究所,北京,100049
  • 中国科学院高能物理研究所,北京 100049; 核探测与核电子学国家重点实验室,北京 100049
  • 中国石油大学理学院,北京,102249

摘要: 基于硼转换的GEM (Gas Electron Multiplier)探测器性能突出,计数率高达10 MHz以上,耐辐射,信号读出方式简单、灵活,位置与时间分辨率高,是下一代中子束流监测器极具优势的候选者。这种新型中子束流监测器主要由硼中子转换层、气体电离粒子放大的GEM以及二维读出电极组成。通过Geant4程序包对探测器物理过程进行蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟,主要研究了硼中子转换层转换效率与厚度及中子波长的关系、出射粒子的能谱、不同气体比分不同气体厚度中的能量沉积、以及γ的能量沉积,计算比较了不同厚度GEM膜对快中子产生的影响。模拟结果表明,出射粒子在漂移区的能量沉积几乎与气体比分无关,硼层厚度取0.1μm以下,漂移区厚度6 mm时,可以确保出射粒子在漂移区能量完全沉积,同时具有最佳n/γ区分能力。

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