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Jablotron MX-10

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Jablotron MX-10. Was ich gemacht habe :. Kennenlernen des Jablotron MX-10 Evaluation des Detektoreinsatzes und der Software Hintergrundstrahlung (Kosmische Strahlung und natürliche radioaktive Strahlung) Versuche mit der Röntgenröhre im Tlab Versuche mit radioaktiven Präparaten - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Jablotron  MX-10

Jablotron MX-10

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Was ich gemacht habe:

1. Kennenlernen des Jablotron MX-102. Evaluation des Detektoreinsatzes und der Software3. Hintergrundstrahlung (Kosmische Strahlung und natürliche

radioaktive Strahlung)4. Versuche mit der Röntgenröhre im Tlab5. Versuche mit radioaktiven Präparaten6. Energiekalibrierung

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1. Der Jablotron MX-10• Von der tschechischen Firma Jablotron mit einem Medipix

chip• Hybrider Pixeldetektor

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3. Hintergrundstrahlung• Elektronen und Photonen ohne weiteres messbar

Integral, countmode, 500s

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3. Hintergrundstrahlung• Fuer Alphateilchen und Myonen wird längere Belichtung

gebraucht

Integral, spec., 50,000s

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3. Teilchenerkennung

Closeup, spec.

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Myon

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4. Röntgenbilder• Sehr genau, aber sehr schwierig einzustellen• Lässt verborgene Objekte zeigen

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Integral, count, 10sek

Der Knopf im Aluminium

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Integral, count, 10sek

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5. Radioaktive Präparate

Spec, 0.001s Spec, 0.001s

Integral, Spec, 100s

Fe 55, Gammazerfall Am 241, Alphazerfall

Sr 90, Betazerfall

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6. Energiekalibrierung

• Modi• Counter• Spektrum

• Time over Threshold (Tot) Verhältnis zwischen Tot und Energie in keV

http://

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6. Energiekalibrierung• Wenn man die…• Energie der Teilchen kennt • duchschnittliche Tot errechnen kann

Kann man eine Funktion errechnen, die das Verhältnis von Tot und Energie beschreibt

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Thoretische Energiekalibrierung

• Charakteristische Punkte der beiden Verteilungen verbinden

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Gammaspektrum von Americium 241

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6. Energiespektrum der Röntgenröhre

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6. Energiespektrum der Roentgenröhre

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Vorläufige Energiekalibrierung

0 20 40 60 80 100 1200

20

40

60

80

100

120

140f(x) = 1.08632673972942 x + 13.7970592187309

Energy calibration

Series1Proportional calibration

Energy in keV

Tim

e ov

er tr

esho

ld

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Ergebnis• Der Detektor ist in seinem Energiebereich (5-60keV) sehr

genau • Die Kalibirerung eröffnet viele Möglichkeiten z.B.• Stoffbestimmung anhand von Fluoreszenzen• Bestimmung radioaktiver Quellen • Errechnung der Energie und Eigenschaften von kosmischen

Strahlen

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Vielen Dank !• Winnie Wong (Medipix)• Wolfram Zeuner (CMS)• Manuel Zahn • Konrad Jende

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Quelle• Jablotron

• http://www.jablotron.com/en/about-jablotron-1/about-us/international-cooperation/jablotron-mx-10-1.aspx

• Pixeldetektor• http://www-physics.lbl.gov/~

spieler/NSS_2012_Refresher_Course/Refresher-Course_Silicon-Detectors.pdf• Close up Detector

• https://www.dectris.com/pilatus_technology.html• Tot Grafik

• www-glast.slac.stanford.edu/software/AnaGroup/Nico-2005Aug-ToTHistory.pdf• Energy calibration

• http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168900210013732

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Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit !