Многофункциональный дифрактометр СФЕРА
Многофункциональный дифрактометр СФЕРА
Аннотация
Разработан многофункциональный дифрактометр СФЕРА. Основу дифрактометра составляют высокоэффективные детекторы нейтронов на основе сцинтиллятора ZnS(Ag):6LiF и кремниевых фотоумножителей. Детекторы расположены на 7 кольцах, общее количество детекторов 156 шт. За счет перемещения колец вдоль падающего пучка нейтронов обеспечивается захват нейтронов в диапазоне углов от 6° до 174° относительно падающего пучка. Также за счет расположения детекторов на кольце относительно образца обеспечивается возможность исследования с применением различных устройств: криостатов, криомагнитов, камер высокого давления и выявление текстуры образца. В случае, если не требуется выявление текстуры, возможно суммирование спектров с детекторов расположенных на одном кольце, что в свою очередь уменьшает время проведения эксперимента. За счет возможности изменения расстояния образец-детектор становится возможным варьировать разрешение. Проведено моделирование параметров дифрактометра для оценки разрешения дифрактометра. Разработана универсальная электроника, которая позволяет проводить измерения как на времяпролетном, так и на монохроматическом нейтроном пучке. Конструкция дифрактометра позволяет использовать его как универсальный порошковый дифрактометр с функцией определения текстуры и возможностью варьировать разрешение, а также обеспечить регистрацию нейтронов в широком диапазоне углов. Получен патент на разработанную конфигурацию дифрактомера.
1. Введение
В настоящее время ввиду активного развития нейтронных исследовательских центров в России возникает необходимость обеспечения их современными исследовательскими установками. В частности, готовится к запуску исследовательский реактор ПИК (г. Гатчина)
, Импульсный источник нейтронов «Омега» (г. Протвино) . Помимо этого, активно развивается направление создания компактных научно-учебных источников нейтронов, например проект «DARIA» . Параллельно с этим возникает необходимость разработки современных исследовательских станций, на которых возможно проводить широкий спектр исследований с применением различных устройств: криостатов, криомагнитов и камер высокого давления.В свою очередь для оптимизации эксплуатационных расходов, время работы должно стремиться к 100%, что можно обеспечить относительной универсальной дифракционной установкой. Предложен вариант универсального дифрактометра, который возможно использовать для порошковой дифракции, а также за счет размещения детекторов вокруг образца, становиться возможной определение текстуры образца. Также возможно использовать различные устройства воздействия на образец во время проведения эксперимента. Что также немаловажно, за счет большого количества высокоэффективных детекторов, возможно использовать дифрактометр на источниках с малой интенсивностью, в частности, на компактных источниках нейтронов.
В качестве детекторов для дифракционных исследований активно развиваются различные виды детекторов на основе сцинтиллятора , . Связано это с высокой эффективностью регистрации нейтронов сцинтилляционными экранами, а также с высоким световыходом фотонов, возникающих в результате захвате нейтрона (до 1,6 · 105 фотонов на один нейтрон). Кроме того, световыход ZnS(Ag) имеет как быстрые компоненты (до 50 нс), соответствующие легким частицам, в т.ч. гамма-квантам, так и медленные, соответствующие нейтронам, – до 1 мкс, что позволяет разделять сцинтилляции от гамма-квантов и заряженных частиц, рождающихся в процессе захвата нейтронов. В качестве детекторов для разработанного дифрактометра используются детекторы, основанные на ZnS(Ag):6LiF и кремниевых фотоумножителях .
2. Сцинтилляционный детектор тепловых нейтронов
Основу дифрактометра составляют многослойные сцинтилляционные детекторы нейтронов. В подобных детекторах эффективность регистрации нейтрона напрямую зависит от количества слоев . Из результатов моделирования показано значительное увеличение эффективности (около 13%) при увеличении количества слоев до 3‑х. Для дифрактометра специально разработана новая конструкция детекторов.
Рисунок 1 - Принципиальная схема разработанного детектора
Для размещения третьего слоя сцинтиллятора в объёме световода вырезался прямоугольник размером 5х0,5х50 мм в котором с помощью клея типа оптический цемент крепится сцинтиллятор. После размещения сцинтилляторов световод покрывался диффузным отражателем на основе фторопласта. Финальная сборка детектора покрывалась непрозрачной термоусадочной пленкой для защиты от внешнего освещения. На рисунке 2 показан внешний вид детекторов, размещённых на кольце.
Рисунок 2 - Внешний вид детекторов, установленных в кольце дифрактометра СФЕРА
3. Конструкция дифрактометра
Разработанная схема дифрактометра показанная на рисунке 3.
Рисунок 3 - Блок схема разработанного дифрактометра
4. Электронная схема
Электронная схема управления дифрактометром состоит из нескольких частей и представлена на рисунке 4.
Рисунок 4 - Блок-схема электроники дифрактометра СФЕРА
Для усиления и обработки сигналов, получаемых с кремниевых фотоумножителей, требуется их предварительное усиления. В качестве предусилителей используется модификация схемы, описанная в работе . В новой версии предусилителя добавлено цифровое управление порогом дискриминатора, а также схема динамического смещения. Схема динамического смещения служит для компенсации времени зарядки кремниевого фотоумножителя и устранения послеимпульса, который влияет на порог дискриминатора . Использование схемы динамического смещения позволило увеличить загрузочною способность в 2,7 раза и уменьшить мертвое время, что в свою очередь важно при высокой загрузке детектора.
Цифровое управление порогом осуществляется по шине SPI, детекторы одного кольца соединены параллельно. Для управления порогами разработано устройство управления порогами кольца, которая принимает по шине CANBUS номер предусилителя и порог, и записывает значение в память цифрового резистора ;
2. Время – цифровой преобразователь.
Для проведения времяпролетных нейтронных исследований, определение энергии нейтрона происходит по времени прошедшему от события генерации нейтронов до момента регистрации нейтрона детектором. Регистрируя время и расстояние, прошедшее нейтроном, можно определит его скорость/длину волны.
Принцип работы ВЦП основан на разделение времени от момента генерации нейтрона на равные интервалы и счета количества событий, происходящих за этот интервал. Разработанный ВЦП имеет 160 каналов для детекторов и 1 канал синхроимпульса, который задает стартовый импульс для начала отсчета. ВЦП основан на микросхеме ПЛИС Xilinx Kintex-7 и подключается по USB к ПК. Для унификации ВЦП может работать как во времяпролетном режиме, так и в режиме измерения монохроматического излучения, где требуется считать импульсы на определенном угле ;
3. Система перемещения.
Для управления системой перемещения используются 7 контроллеров шаговых двигателей с интерфейсом CANBUS. Каждое кольцо имеет независимый двигатель, а также систему концевых выключателей, которые определяют начальное положение кольца, а также защищают от соударения при перемещении. Для перемещения используется зубчатая передача. Для этого на одной из стенок дифрактометра установлена зубчатая рейка, по которой перемещаются кольца.
5. Моделирование
Целью моделирования является оценка параметров геометрии блока детекторов «Сфера» для дифрактометра, чтобы добиться разрешения до 2% при компактных размерах, ограниченном количестве счетчиков нейтронов (не более 200) и простоте конструкции.
Предпочтительным методом при моделировании нейтронографических установок является Монте-Карло трассировка нейтронных траекторий. Используется квазиклассическое приближение, в рамках которого для всех нейтронов в каждый момент времени t симуляции определены значения координаты q и импульса p. Приближение дает хорошие результаты для энергий нейтронов, применяемых для исследования вещества. При моделировании использовались программный пакет VITESS и язык программирования общего назначения Python. Построенная модель включает в себя эксперимент по рассеянию нейтронов на поликристаллическом образце карбонадо (кубическая решетка, Fd3m, a=3,567) и последующей их регистрации многослойными нейтронными счетчиками блока детекторов «Сфера» при различных углах рассеяния и расстояниях до образца. При этом спектральные характеристики подаваемого на образец пучка соответствуют импульсному источнику «РАДЭКС» ИЯИ РАН. Модель линейного счетчика также учитывает рассеяние нейтронов в его прозрачных ПММА-слоях, обусловленное наличием атомов водорода. Разрешающая способность установки вычислялась исходя из ширины полученных в ходе эксперимента брэгговских пиков. Эффективность регистрации нейтронов счетчиками оценивалась как доля поглощенных в слоях сцинтилляторов нейтронов относительно общего их количества, геометрически попавшего на лицевую поверхность счетчика. Для соблюдения технической простоты проектируемого блока детекторов «Сферы» было решено допускать только две возможные ориентации слоев линейных счетчиков – параллельно либо перпендикулярно плоскостям несущих колец. В результате ориентация слоев счетчика относительно падающего на него пучка рассеянных нейтронов от образца зависит от угла рассеяния. Подробнее методика и результаты моделирования представлена в статье . В ходе моделирования рассмотрены двухслойная и трехслойная конфигурации линейных счетчиков. Можно видеть, что выигрыш в эффективности регистрации нейтронов для трехслойной конфигурации не имеет существенной зависимости от угла рассеяния нейтронов, т.е. от ориентации его слоев относительно потока регистрируемых тепловых нейтронов (рис. 5, а). Также из данного графика видно, что эффективность слабо зависит от угла дифракции в диапазоне 2θ от 30 до 80°. Поэтому было принято решение использовать ориентацию счетчиков со сцинтилляторами параллельно оси пучка, как обеспечивающую максимальную эффективность в широком диапазоне углов дифракции и позволяющую использовать каждое кольцо-детектор также для широкого диапазона углов. Разрешение модельного дифрактометра на углах рассеяния 2θ от 20° до 150° составляет 2-7,7% (рис. 5, б). При этом существенную долю составляет погрешность, вносимая длительностью нейтронного импульса, которая может быть уменьшена путем увеличения пролетной базы проектируемой установки.
Рисунок 5 - Эффективность регистрации нейтронов счетчиками с двумя и тремя слоями детектирующих слоев при различных углах рассеяния нейтронов 2θ (а), разрешающая способность нейтронного счетчика как функция угла рассеяния 30° < 2θ < 150° (б)
Рисунок 6 - Схема блока детекторов в конфигурации с кольцевыми детекторами под углом 30° с увеличенным до 50 см расстоянием образец-детектор (а), времяпролетные спектры, зарегистрированные кольцевыми детекторами под углом 30° при стандартном расстоянии образец-детектор 30 см (синий) и в конфигурации блока детекторов с увеличенным до 50 см расстоянием образец-детектор (оранжевый) (б)
Примечание: 1 – образец, 2 – кольцо детектора, 3 – кольцевой нейтронный детектор, 4 – ось пучка
1. Следует использовать трехслойные детекторы при любых углах рассеяния для увеличения эффективности регистрации нейтронов (65% для двухслойных, 78% для 3-х слойных);
2. Оптимальный радиус сферы – 300 мм. При ширине счетчиков нейтронов 5 мм это позволит сэкономить дорогостоящий материал сцинтиллятора;
3. Оптимальная ширина счетчиков нейтронов, образующих кольцевые детекторы, составляет 5 мм;
4. Для достижения максимальной эффективности ориентация счетчиков нейтронов, находящихся на углах рассеяния 2θ<20° и 2θ>160°, должна соответствовать перпендикулярному расположению плоскостей детектирующих слоев относительно оси подаваемого на образец нейтронного пучка. Планируется изготовить детектирующие кольца с такой ориентацией счетчиков для обратного рассеяния и рассеяния на малые углы;
5. При углах рассеяния менее 30˚ следует увеличить расстояние образец-детектор до 500 мм, чтобы улучшить разрешение.
6. Заключение
Разработан и создан многофункциональный дифрактометр СФЕРА с возможностью регистрации нейтронов в диапазоне углов от 6 до 174 градусов. Также за счет размещения детекторов на кольце по окружности возможно определение текстуры образца. Если определение текстуры не требуется, возможно суммировать показания детекторов с одного кольца, тем самым увеличивая телесный угол захвата нейтронов и уменьшая время проведения эксперимента. На рисунке 7 представлены фотографии дифрактометра.
Рисунок 7 - Внешний вид дифрактометра СФЕРА
Проведено моделирования параметров детектора, разрешение дифрактометра на углах рассеяния 2θ от 20° до 150° составляет 2-7,7%.
В дальнейшем планируется монтаж и использование дифрактометра на времяпролетном нейтронном источнике «РАДЭКС» в ИЯИ РАН.