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Quel est le type de détecteurs Cherenkov – RICH – Super-Kamiokande – Définition

Types de détecteurs Cherenkov – RICH – Super-Kamiokande. Les détecteurs Cherenkov peuvent être classés en types d’imagerie ou de type seuil, selon qu’ils utilisent ou non les informations d’angle Cherenkov (θ). Dosimétrie des rayonnements

Les détecteurs Cherenkov peuvent être classés en types d’ imagerie ou de type seuil , selon qu’ils utilisent ou non les informations d’angle Cherenkov (θ). Dans le cas simple d’un détecteur de seuil, l’énergie de seuil dépendante de la masse permet la discrimination entre une particule plus légère (qui rayonne) et une particule plus lourde (qui ne rayonne pas) de la même énergie ou impulsion. Des compteurs d’imagerie peuvent être utilisés pour suivre les particules et les identifier. Bien que les dispositifs utilisant le rayonnement Cherenkov soient souvent considérés comme des détecteurs d’identification de particules (PID), en pratique, ils sont largement utilisés dans une gamme d’applications beaucoup plus large; comprenant:

  • compteurs de particules rapides
  • identification des particules hadroniques
  • détecteurs de poursuite effectuant une reconstruction complète de l’événement.

Types de détecteurs Cherenkov – Exemples

  • RICHES. Les détecteurs Cherenkov d’imagerie en anneau multipistes pratiques (appelés génériquement compteurs RICH) sont un développement plus récent. Dans un détecteur RICH, un cône de lumière Cherenkov est produit lorsqu’une particule chargée à grande vitesse traverse un milieu approprié, souvent appelé radiateur. Ce cône lumineux est détecté sur un détecteur de photons planaires sensible à la position, ce qui permet de reconstruire un anneau ou un disque dont le rayon est une mesure de l’angle d’émission de Cherenkov. Par exemple, l’expérience LHCb sur le grand collisionneur de hadrons utilise deux détecteurs RICH pour différencier les pions des kaons.
  • Super-Kamiokande. Super-Kamiokande est un observatoire souterrain des neutrinos, qui utilise de grands compteurs d’eau Cherenkov pour détecter les neutrinos de haute énergie pour rechercher la désintégration des protons, étudier les neutrinos solaires et atmosphériques et surveiller les supernovae dans la galaxie de la voie lactée. Il se compose d’un réservoir cylindrique en acier inoxydable d’environ 40 m (131 pi) de hauteur et de diamètre contenant 50 000 tonnes d’eau ultrapure. Sur une superstructure intérieure sont montés environ 13 000 tubes photomultiplicateurs qui détectent la lumière du rayonnement Cherenkov.

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