这部分资料,不止是张一凡要看,陈舟自己也同样要看。
当然,和陈舟让张一凡所做的梳理任务不同。
陈舟自己则是单纯的刷文献。
用陈舟自己的话来说,这是明确课题研究方向。
和其它的粒子探测器相比,半导体探测器发现的较晚。
1949年麦凯博士首次用α射线照射pn结二极管,才观察到输出信号。
当然,这也是因为半导体技术的限制。
50年代初,由于晶体管的问世,晶体管电子学的发展,促进了半导体技术的发展。
从而也加快了半导体探测器的发展。
半导体探测器是以半导体材料为探测介质的辐射探测器。
最通用的半导体材料是锗和硅。
虽然半导体探测器的基本原理和气体电离室相似,但是半导体探测器的应用范围和应用前景,却更为广泛。
这一点,就体现为在锗锂、硅锂、高纯锗、金属面垒型等探测器的基础上,所研制出的许多新型的半导体探测器。
比如说硅微条、硅漂移室等等。
而这些探测器所应用的领域,除了高能物理之外,还有天体物理、工业、安全检测、核医学、x光成像、军事等各个领域。
而且,世界各大高能物理实验室,几乎都采用半导体探测器,作为顶点探测器。
米国费米实验室的cdf和d0探测器,slac的b介子工厂的babar实验,cern这边的lhc大型强子对撞机上的超环面仪器(atlas)和紧凑渺子线圈(cms),以及日国的kek,德国的hara、harb和zeus等探测器都是如此。
并且,cern的lhc大型强子对撞机,在超环面仪器(atlas)和紧凑渺子线圈(cms)两个探测器
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