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飞行时间测试(TOF)

原理:通过精确测量辐射粒子或光子飞越已知固定距离所需的时间,来计算其飞行速度。结合粒子的动量或动能信息,可直接反演出粒子的质量而进行粒子鉴别(基于 E=(1/2)mv2 、相对论动能公式等),是高能物理与核辐射探测中最核心的粒子物理参数表征技术。

具体测试对象:

高能物理散射粒子束流

超快光电倍增管(硅光电倍增管SiPM)

用于辐射探测的超快闪烁晶体(如LaBr₃:Ce、LYSO)


1. 项目介绍

原理:通过精确测量辐射粒子或光子飞越已知固定距离所需的时间,来计算其飞行速度。结合粒子的动量或动能信息,可直接反演出粒子的质量而进行粒子鉴别(基于 E=(1/2)mv2 、相对论动能公式等),是高能物理与核辐射探测中最核心的粒子物理参数表征技术。

作用:测试粒子的绝对飞行时间谱、探测系统的符合时间分辨率(CTR)、以及中子/伽马等中性粒子的能谱分布。实现混合辐射场中的精准粒子鉴别(PID,如区分质子与介子);解决中子等中性粒子无法通过磁场偏转测能的物理难题;定量评估新型快时间探测器的极限响应速度。


2. 样品要求

2.1 对于被测的闪烁体等材料样品,必须具备超快的发光衰减时间(亚纳秒至数纳秒)与极快的光子上升沿。慢速发光材料会导致输出电信号出现严重的拖尾,造成时间甄别器触发时间游动,彻底破坏皮秒级的时间分辨率测量。

2.2 探测器样品的信号输出端必须与后续的超高频电子学系统实现完美的射频阻抗匹配。任何接触电容或阻抗失配都会导致纳秒级快脉冲信号在传输中发生震荡反射,掩盖真实的粒子到达时间。


3. 常见问题。

3.1 时间游动误差。

入射粒子的能量存在自然展宽,探测器输出的脉冲幅度大小不一。若采用固定阈值触发,大信号会比小信号更早跨过阈值,产生虚假的时间提前。通常必须强制使用恒定分数甄别器或波形数字化算法来消除幅度引入的时间漂移。


使用设备:飞行时间法迁移率测量仪FlyTOF

飞行时间测试(TOF)
原理:通过精确测量辐射粒子或光子飞越已知固定距离所需的时间,来计算其飞行速度。结合粒子的动量或动能信息,可直接反演出粒子的质量而进行粒子鉴别(基于 E=(1/2)mv2 、相对论动能公式等),是高能物理与核辐射探测中最核心的粒子物理参数表征技术。
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