Π”ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, курсовая, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°
ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚

Π‘Ρ‹ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ высокого Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Π‘Ρ‚ΠΈΡ†, способны эффСктивно Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°Ρ… Π΄ΠΎ 10 с" ΠΌΠΌ", Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π°ΠΉΠ½Π΅ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ Π½Π° 2 порядка ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ быстродСйствиС МПК. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΎ влияниС сопротивлСния ΠΏΠΎΠ΄Π»ΠΎΠΆΠΊΠΈ Π½Π° Π±Ρ‹ΡΡ‚родСйствиС ΠœΠŸΠ“Πš (,). Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠœΠŸΠ“Πš Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°ΡŽΡ‚ с Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΈΠΌ коэффициСнтом Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ усилСния Π² Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… смСсях высокого давлСния, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π°Π΅Ρ‚ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈΡ… Π΄Π»Ρ рСгистрации рСнтгСновского излучСния высокой энСргии… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Π§Π°ΡΡ‚ΡŒ 1. Π“Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ микроструктурныС Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹
  • Π“Π»Π°Π²Π° 1. ΠœΠΈΠΊΡ€ΠΎ-полосковыС Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ (ΠœΠŸΠ“Πš)
    • 1. 1. ΠŸΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΈ ΠΈΡ… ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ
    • 1. 2. Устройство ΠœΠŸΠ“Πš ΠΈ Π΅Π΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ характСристики
    • 1. 3. Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π° ΠœΠŸΠ“Πš ΠΏΡ€ΠΈ высоком Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ
    • 1. 4. БыстродСйствиС ΠœΠŸΠ“Πš
    • 1. 5. Π‘Ρ‚Π°Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠœΠŸΠ“Πš
      • 1. 5. 1. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ стСнд ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ
      • 1. 5. 2. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹
    • 1. 6. ΠŸΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ° ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠ΅Π² Π² ΠœΠŸΠ“Πš ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΠ±Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ Π°Π΄Ρ€ΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ
  • Π“Π»Π°Π²Π° 2. Π“Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ элСктронный ΡƒΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ (Π“Π­Π£)
    • 2. 1. ΠžΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ° Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ каскадных Π“Π­Π£
      • 2. 1. 1. УсилСниС ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠΈ Π² ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°Π΄Π½ΠΎΠΌ Π“Π­Π£
    • 2. 2. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ характСристик каскадных Π“Π­Π£ Π½Π° Π°Π΄Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠ΅
  • Π§Π°ΡΡ‚ΡŒ 2. Π”Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ рСнтгСновского излучСния для экспСримСнтов Π½Π° ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠ°Ρ… БИ
  • Π“Π»Π°Π²Π° 3. ΠœΠΈΠΊΡ€ΠΎ-полосковая ионизационная ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€Π° (МИК) высокого давлСния для Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π³Π΅Π½ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ Π½Π° ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠ΅ БИ
    • 3. 1. Устройство ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹
    • 3. 2. ΠŸΡ€Π΅Π΄Π²Π°Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ характСристик МИК
    • 3. 3. Π˜Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ характСристик МИК
  • Π“Π»Π°Π²Π° 4. Π”Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ для ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΡƒΠ³ΠΎΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠžΠ”
    • 4. 1. ΠšΠΎΠ½ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ†ΠΈΡ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° ΠΈ ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ провСдСния ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ
    • 4. 2. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ измСрСния основных характСристик ΠžΠ”
  • Π“Π»Π°Π²Π° 5. Π”Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ для изучСния Π²Π·Ρ€Ρ‹Π²Π½Ρ‹Ρ… процСссов Π½Π° ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠ΅ Π΅ΠΈΠ½-Ρ…Ρ€ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ излучСния, Π‘1ΠœΠ•Π₯
    • 5. 1. Устройство ΠΈ ΠΏΠΎΡ€ΡΠ΄ΠΎΠΊ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°
      • 5. 1. 1. Устройство Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°
      • 5. 1. 2. Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΈ ΠΏΠΎΡ€ΡΠ΄ΠΎΠΊ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°
    • 5. 2. Π₯арактСристики Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°
      • 5. 2. 1. ΠŸΡ€ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ
      • 5. 2. 2. Π’Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅
      • 5. 2. 3. Π’ΠΎΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ измСрСния сигнала, динамичСский Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½
    • 5. 3. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π‘1ΠœΠ•Π₯ Π² ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ…
      • 5. 3. 1. Вомография плотности ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Ρ тСчСния ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² Π΄Π΅Ρ‚ΠΎΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΈ с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ БИ
      • 5. 3. 2. ЭкспСримСнты ΠΏΠΎ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΡŽ сигнала ΠΌΠ°Π»ΠΎΡƒΠ³Π»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ рСнтгСновского рассСяния (МУРР)
  • Π§Π°ΡΡ‚ΡŒ 3. Π”Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π“Π­Π£ для экспСримСнтов Π² Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ΅ элСмСнтарных частиц
  • Π“Π»Π°Π²Π° 6. Π”Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ для подавлСния Π°Π΄Ρ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² (Hadron blind detector, HBD) для экспСримСнта PHENIX
    • 6. 1. Устройство ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ стСнда ΠΈ ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ
    • 6. 2. Π“Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ усилСниС Π² ΡΠΌΠ΅ΡΠΈ Аг/Π‘02 ΠΈ Π² CF
    • 6. 3. Π’Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠ΅Π² ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΠ±Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ Ρ„ΠΎΠ½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠΌ сильно ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… частиц
    • 6. 4. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ старСния Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°
    • 6. 5. Запуск HBD
  • Π“Π»Π°Π²Π° 7. Π”Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ каскада ΠΈΠ· Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… Π“Π­Π£ Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ΅ рСгистрации рассСянных элСктронов (Π‘Π Π Π­) экспСримСнта ΠšΠ•Π”Π 
    • 7. 1. Устройство Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΡ‹ сбора Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…
      • 7. 1. 1. Устройство Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ²
      • 7. 1. 2. Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½ΠΈΠΊΠ° Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ° сбора Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…
    • 7. 2. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ с ΠΊΠΎΡΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ частицами
    • 7. 3. Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π° Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π“Π­Π£ Π² ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π΅ Π‘Π Π Π­

Π‘Ρ‹ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ высокого Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

ΠšΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹, ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Ρ‚Ρ€Π°Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ заряТСнных частиц, ΠΈΠ³Ρ€Π°ΡŽΡ‚ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ практичСски Π² ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌ экспСримСнтС Π² Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ΅ элСмСнтарных частиц. Π’ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠ² частиц Π΄Π°Π΅Ρ‚ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎ Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠ΅ взаимодСйствия, ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π΅Π³Π΅ ΠΊΠΎΡ€ΠΎΡ‚ΠΊΠΎΠΆΠΈΠ²ΡƒΡ‰ΠΈΡ… частиц, Π° ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля, — ΠΎΠ± ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ΅ частицы [1]. Π—Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ прогрСсс Π² Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠΈ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ дСсятилСтия Π±Ρ‹Π» обусловлСн Π²ΠΎΠ·Ρ€Π°ΡΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ трСбованиями со ΡΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ½Ρ‹ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ элСмСнтарных частиц ΠΊ ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚ранствСнному Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ, способности Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ„ΠΎΠ½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² (Π±Ρ‹ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΡŽ), ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ ΠΏΡ€ΠΈ высоких ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π³Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π΄ΠΎΠ·Π°Ρ… облучСния (радиационная ΡΡ‚ΠΎΠΉΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒ) ΠΈ Π½Π΅Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠΉ стоимости, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒ систСмы с ΠΏΠ»ΠΎΡ‰Π°Π΄ΡŒΡŽ Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ повСрхности Π² ΡΠΎΡ‚Π½ΠΈ ΠΊΠ²Π°Π΄Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² [2],[3],[4].

Π’ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅ 80-Ρ… Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΠΊΠ° основным Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ²ΡˆΠΈΡ…ΡΡ Π² ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ… Π² Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ΅ элСмСнтарных частиц, Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠΏΠΎΡ€Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ (МПК) ΠΈ ΠΈΡ… ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ^],[6],[7]. ΠΠ°Ρ‡Π°Π²ΡˆΠ΅Π΅ΡΡ Π²ΠΎ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½Π΅ 80-Ρ… Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π‘ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΎΠ³ΠΎ Адронного ΠšΠΎΠ»Π»Π°ΠΉΠ΄Π΅Ρ€Π° (Π‘ΠΠš)[8] Π² Π•Π²Ρ€ΠΎΠΏΠ΅ΠΉΡΠΊΠΎΠΌ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π΅ ядСрных исслСдований (ЦЕРН) сразу ΠΆΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π»ΠΎ ΠΊ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΡŽ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ тСхнология ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ сущСствСнно ΡƒΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅Π½Π°, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‰ΠΈΠ΅ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ смогли Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… высоких ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² частиц ΠΈ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΈΡ… Π΄ΠΎΠ· облучСния Π²ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠ³ мСста встрСчи Π² Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‰Π΅ΠΌ ΠΊΠΎΠ»Π»Π°ΠΉΠ΄Π΅Ρ€Π΅ [9].

Π˜Π·ΠΎΠ±Ρ€Π΅Ρ‚Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² 1988 Π³. ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎ-полосковой Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ (ΠœΠŸΠ“Πš) [10], казалось, Ρ€Π΅ΡˆΠΈΠ»ΠΎ эту ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡƒ. Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ΄Ρ‹ Π² ΠœΠŸΠ“Πš ΠΌΠΎΠ³Π»ΠΈ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ располоТСны ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π°ΠΉΠ½Π΅ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ Π² 10 Ρ€Π°Π· ΠΏΠ»ΠΎΡ‚Π½Π΅Π΅, Ρ‡Π΅ΠΌ Π² ΠœΠŸΠš, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Π»ΠΎ быстродСйствиС этого Ρ‚ΠΈΠΏΠ° Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ². Π‘Ρ‹Π»ΠΈ прСдприняты Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ усилия ΠΏΠΎ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠœΠŸΠ“Πš ([11],[12],[13],[14],[15],[16],[17]) ΠΈ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π΅Π΅ Ρ…арактСристик, Π² ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ быстродСйствия ([18],[19],[20],[21],[22]) ΠΈ ΡƒΡΡ‚ойчивости ΠΊ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΈΠΌ Π΄ΠΎΠ·Π°ΠΌ облучСния ([23],[22],[24],[25],[26],[27],[28]). Для ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ ΠΏΠΎ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΈ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ характСристик ΠœΠŸΠ“Πš Π² Π¦Π•Π ΠΠ΅ Π±Ρ‹Π»Π° создана коллаборация RD-28 [29]. Π’ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ исслСдований Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… RD-28 Π±Ρ‹Π»ΠΈ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½Ρ‹ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ тСхнологичСскиС ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹ ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ‹ Π²Π°Ρ€ΠΈΠ°Π½Ρ‚Ρ‹ ΠœΠŸΠ“Πš, способной Π΄ΠΎΡΡ‚ΠΈΠ³Π°Ρ‚ΡŒ быстродСйствия Π½Π° 2 порядка Π²Ρ‹ΡˆΠ΅, Ρ‡Π΅ΠΌ МПК ΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ достаточной Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΡ‚ΠΎΠΉΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ.

К ΡΠ΅Ρ€Π΅Π΄ΠΈΠ½Π΅ 90-Ρ… Π³Π³. ΠœΠŸΠ“Πš ΡƒΡΠΏΠ΅ΡˆΠ½ΠΎ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π»ΠΈ Π² Ρ€ΡΠ΄Π΅ Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΡ… экспСримСнтов [3] ΠΈ ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π»ΠΈΡΡŒ ΠΊ ΡƒΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ Π² Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΡ… экспСримСнтах HERA-B [30] Π² DESY ΠΈ CMS ([2],[31],[32],[33],[4],[34]) Π² Π¦Π•Π ΠΠ΅. Π’ 1996 Π³. Π²ΠΎ врСмя испытаний ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΡ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² ΠœΠŸΠ“Πš для HERA-B Π½Π° Π°Π΄Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠ΅ Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€Π°Ρ… рСгистрируСтся большоС количСство ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠ΅Π², Ρ€Π°Π·Ρ€ΡƒΡˆΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡƒΡŽ структуру Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² [35]. ПослС ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π°Π΄Ρ€ΠΎΠ½Ρ‹ ΠΈΠ½ΠΈΡ†ΠΈΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠΈ Π² ΠœΠŸΠ“Πš, Π±Ρ‹Π»ΠΈ прСдприняты Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ усилия ΠΏΠΎ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ этого явлСния ([36],[28],[34],[37]). ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ‹ Π°Π»ΡŒΡ‚Π΅Ρ€Π½Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ Π²Π°Ρ€ΠΈΠ°Π½Ρ‚Ρ‹ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΡƒΡΡ‚ΠΎΠΉΡ‡ΠΈΠ²ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊ ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΎΡΠΌ ΠΈ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡ‚ΡŒ Π²Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ возникновСния ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠ΅Π² Π² Π°Π΄Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠ΅, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ MicroMegas [38] ΠΈ Π“Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ Π£ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ (Π“Π­Π£) [39], Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π“Π­Π£ с ΠœΠŸΠ“Πš ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ микроструктурами ([40],[41],[42],[43],[44]). Π’ Π΄Π°Π»ΡŒΠ½Π΅ΠΉΡˆΠ΅ΠΌ вСсь класс Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΡ… элСктроды Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎ-структуры (с ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ субмиллимСтрового Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°, находящимися Π΄Ρ€ΡƒΠ³ ΠΎΡ‚ Π΄Ρ€ΡƒΠ³Π° Π½Π° ΡΡƒΠ±ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… расстояниях), Π±Ρ‹Π» Π½Π°Π·Π²Π°Π½ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎ-структурными Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ (гшсго-pattern gaseous detectors, MPGD).

ΠŸΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ исслСдования ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈΠ· Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ многообразия ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π²ΠΎ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½Π΅ 90-Ρ… Π³Π³. микроструктур ([40],[41]) Π½Π°ΠΈΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠΌΠΈ характСристиками с Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ зрСния устойчивости ΠΊ ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΎΡΠΌ Π² Π°Π΄Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌ ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠ΅ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ каскадныС структуры ΠΈΠ· Π“Π­Π£, Π° Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Π΅Π΅ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ каскад ΠΈΠ· Π“Π­Π£ ([43],[45],[46],[47],[44],[41]). К Π½Π°Ρ‡Π°Π»Ρƒ 2000 Π³Π³. координатная систСма ΠΈΠ· Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ каскадов ΠΈΠ· Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… Π“Π­Π£ Π±Ρ‹Π»Π° установлСна ΠΈ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π»Π° Π² ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π΅ COMPASS [48] Π² Π¦Π•Π ΠΠ΅, Π° Π² 2008;2010 Π³Π³. Π±Ρ‹Π»ΠΈ Π·Π°ΠΏΡƒΡ‰Π΅Π½Ρ‹ систСмы ΠΈΠ· Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ каскадов ΠΈΠ· Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… Π“Π­Π£ Π² ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π΅ PHENIX [49] Π½Π° ΠΊΠΎΠ»Π»Π°ΠΉΠ΄Π΅Ρ€Π΅ RHIC Π² Π‘рукхэйвСнской Π½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Π² Π‘ША, Π² Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π΅ ΠšΠ•Π”Π  [50] Π½Π° ΠΊΠΎΠ»Π»Π°ΠΉΠ΄Π΅Ρ€Π΅ Π’Π­ΠŸΠŸ-4М Π² Π˜Π―Π€ Π‘О РАН, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π² Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°Ρ… LHCb [51] ΠΈ Π’ΠžΠ’Π•Πœ [52] Π² Π¦Π•Π ΠΠ΅. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2007;2012 Π³Π³. создаСтся ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ цилиндричСских Π“Π­Π£ для Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ‚Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ систСмы KHLOE-2 Π² INFN Frascatti [53]. ΠŸΡ€ΠΈ этом Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ каскадов Π“Π­Π£ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ сдСлан с ΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠΈΠΌ количСством ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°, Ρ‡Π΅ΠΌ ΠΊΡ€Π΅ΠΌΠ½ΠΈΠ΅Π²Ρ‹ΠΉ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ с ΡΠΊΠ²ΠΈΠ²Π°Π»Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌ количСством слоСв [54]. УспСшная Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ микроструктурных Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π»Π° ΠΊ Π΄Π°Π»ΡŒΠ½Π΅ΠΉΡˆΠ΅ΠΌΡƒ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ интСрСса ΠΊ ΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ Ρ‚ΠΈΠΏΡƒ устройств. Π’ 2008 Π³. Π² ЦЕРНС Π±Ρ‹Π»Π° ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π° коллаборация RD-51 [55], Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ являСтся дальнСйшСС исслСдованиС ΠΈ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ микроструктурных Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ².

Π”Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒΡŽ, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ ΠΈΠ³Ρ€Π°ΡŽΡ‚ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ, являСтся рСгистрация рСнтгСновского излучСния. БыстроС Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² рСгистрации рСнтгСновского излучСния происходит ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅ всСго Π² ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π³Π΅Π½ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π² ΠΊΡ€ΠΈΡΡ‚Π°Π»Π»ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ, ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… областях Π½Π°ΡƒΠΊΠΈ ΠΈ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, Π³Π΄Π΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ синхротронноС ΠΈΠ·Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ (БИ).

Π”ΠΎ 80-Ρ… Π³Π³. ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΠΊΠ° основным Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΌ Π² ΠΌΠ΅Π΄ΠΈ

Π›1

1 ΠΌ цинской Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π³Π΅Π½ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ Π±Ρ‹Π»Π° Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠ° с ΡƒΡΠΈΠ»ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌ сцинтилляцион-Π½Ρ‹ΠΌ экраном. К ΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ стало понятно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠ° являСтся ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ нСэффСктивным Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ с Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΈΠΌ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ΠΌ собствСнного ΡˆΡƒΠΌΠ°, ΠΈ Π΄ΠΎΠ·Ρ‹ облучСния ΠΏΠ°Ρ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈ Π΅Π΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π½Π΅ΠΎΠΏΡ€Π°Π²Π΄Π°Π½Π½ΠΎ высоки [56]. Π˜Π·ΠΎΠ±Ρ€Π΅Ρ‚Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡŒΡŽΡ‚Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ (КВ) ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΡŒΡŽΡ‚Π΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„Π°Ρ… Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€ ΠΈ ΡΡ†ΠΈΠ½Ρ‚илляционных счСтчиков ([57],[58]) подстСгнуло интСрСс ΠΊ Ρ†ΠΈΡ„Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π³Π΅Π½ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ ΠΈ ΡΡ‚ΠΈΠΌΡƒΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π»ΠΎ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠΉ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² рСнтгСновского излучСния [59]. Одним ΠΈΠ· Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ развития систСм для Ρ†ΠΈΡ„Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π³Π΅Π½ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ стала ΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ рСнтгСнография Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ МПК ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎ-полосковых ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€ (МИК) ([60],[61],[62],[63],[64],[65],[66]). ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π³Π΅Π½ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ МПК с ΠΏΡ€ΡΠΌΡ‹ΠΌ счСтом рСнтгСновских Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ» Π΄ΠΎΡΡ‚ΠΈΡ‡ΡŒ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сниТСния Π΄ΠΎΠ· облучСния Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ высокой ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ эффСктивности, подавлСния излучСния, рассСянного Π² Ρ‚Π΅Π»Π΅ ΠΏΠ°Ρ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°, ΠΈ ΠΎΡ‚сутствия собствСнного ΡˆΡƒΠΌΠ° Π² Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π΅ ([60],[61],[62]). Однако МПК Π½Π΅ ΠΌΠΎΠ³Π»ΠΈ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΡ‚ΡŒ пространствСнноС Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠ΅ для мСдицинской Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π³Π΅Π½ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ (0.2−0.4 ΠΌΠΌ), ΠΈ Π±Ρ‹Π»ΠΎ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ МИК с ΠΌΠ°Π»ΠΎΡˆΡƒΠΌΡΡ‰Π΅ΠΉ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π³Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ элСктроникой Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° Π² ΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… систСмах ([63],[64],[65],[66]). ВСхнология ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎ-полосковых ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€ высокого давлСния ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»Π° Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ достиТимыС ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Ρ‹ Π² Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°Ρ… ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ пространствСнноС Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ -100 ΠΌΠΊΠΌ ΠΏΡ€ΠΈ срСднСй энСргии Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ² -60 кэВ. ΠŸΡ€ΠΈ этом, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ МИК ΠΌΠΎΠ³Π»Π° Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ сдСлана с Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠΉ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ для рСнтгСновских Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ энСргий, Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ оказался ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Ρ‹ΠΌ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ для Π²ΠΈΠ·ΡƒΠ°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π² ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ… с Π‘И ([67],[68],[69]).

Π‘ΠΈΠ½Ρ…Ρ€ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ ΠΈΠ·Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ являСтся эффСктивным инструмСнтом изучСния строСния вСщСства Π² Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ ΠΈ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ΅. ВсС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ с ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ

1)Β¦ (

I 1'

1 11 1 ΠΈ 11 ΠΈ Π“ 1 111

β€’V.

П 4 *

Π“ ь ;

БИ, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Ρ€Π°Π·Π±ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π° Π΄Π²Π΅ большиС Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹, — Π΄ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… экспСримСнтов ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΈΠ·ΡƒΠ°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (рСнтгСнография, топография, микроскопия ΠΈ Ρ‚. ΠΏ.). ΠŸΡ€ΠΈ Π΄ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… исслСдованиях монохроматичСский ΠΏΡƒΡ‡ΠΎΠΊ Π‘И рассСиваСтся Π½Π° ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π΅, ΠΈ ΠΈΠ·-Π·Π° наличия структуры ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» ΠΈΠ»ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Ρ‹Ρ… кластСров вСщСства Π² ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π΅ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ‚ дифракция, ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΡƒΠ³Π»Π°ΠΌΠΈ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‚ максимумы ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° излучСния Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ интСнсивности. ΠŸΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ориСнтация ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ» ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Ρ‹Ρ… кластСров вСщСства случайна, дифракционная ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½Π° прСдставляСт собой систСму концСнтричСских ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ† ΠΈ Π΄Π»Ρ Π΅Π΅ Ρ€Π΅Π³ΠΈΡΡ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒ ΠΎΠ΄Π½ΠΎ-ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€. ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ Π΄ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… экспСримСнтов являСтся ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΈΠΉ динамичСский Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΈΠ·ΠΎΠ±Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ.

Визуализация Π² ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠ΅ БИ — это, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ изобраТСния ΠΈΠ»ΠΈ томография ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ-Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Π°. ΠŸΡ€ΠΈ этом Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π° ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Π° ΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡ€Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ измСрСния трСбования ΠΊ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρƒ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ сильно ΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ измСрСния Π² Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ΅, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ высокоС Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΈΠ»ΠΈ микроскопия, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ пространствСнноС Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅ 1 ΠΌΠΊΠΌ, для Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΈΠΉ динамичСский Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΈΠ»ΠΈ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ энСргий рСнтгСновских Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ², Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ‚ высокой ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈ Ρ‚. Π΄.

Π’ 70-Ρ… Π³Π³. ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΠΊΠ°, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° появились ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ источники БИ, основным ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ для рСгистрации ΠΈΠ·ΠΎΠ±Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π±Ρ‹Π»Π° Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠ°. ПослС изобрСтСния МПК Π² 1968 Π³. [5], Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€ стали ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ для Π΄ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… исслСдований Π½Π° ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠ°Ρ… Π‘И ([70], [71], [72],[73]). Однако ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π° Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… источников Π‘И с Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠ΅ΠΉ ΡΡ€ΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΈ излучСния Π² ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ… росли, ΠΈ ΠΈ Ρ‡ Π» I Π›1 >"Π›

I' «V

1 Π΅ Π±Ρ‹ΡΡ‚родСйствиС Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ МПК стало нСдостаточным. Π’ Ρ‚ΠΎ ΠΆΠ΅ врСмя Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π»ΠΎ ΠΊ Ρ‚ΠΎΠΌΡƒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ, Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ, для рСгистрации Π΄Π²ΡƒΡ…-ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ·ΠΎΠ±Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π² Π΄ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… экспСримСнтах ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ Π²ΠΈΠ·ΡƒΠ°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ стали ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π³ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΉ пиксСльной Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΈ ΠŸΠ—Π‘ [74]. Π’Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅, Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π² Ρ€ΡΠ΄Π΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊ, Π³Π΄Π΅ ΠΎΠ½ΠΈ ΡΠΎΡ…Ρ€Π°Π½ΡΡŽΡ‚ прСимущСства ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ тСхнологиями. Газовая срСда, Π² ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠ΅, позволяСт ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ пространствСнноС Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅ 100 ΠΌΠΊΠΌ [73]. Для Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅, Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ ΡΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ элСктроды с ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ сСгмСнтациСй. ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Π² Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ срСдС Π»Π΅Π³ΠΊΠΎ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π»Π°Π²ΠΈΠ½Π½ΠΎΠ΅ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ элСктронов, — Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ усилСниС, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅ позволяСт ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ большой сигнал ΠΏΡ€ΠΈ рСгистрации ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ². Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Π»Π΅Π³ΠΊΠΎ рСализуСтся Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌ прямого счСта рСнтгСновских Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ², ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ позволяСт ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ с ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΈΠΌ динамичСским Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ΠΎΠΌ. Π‘Ρ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, Π½ΠΈΠΆΠ΅ стоимости ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π°Π΅Ρ‚ прСимущСство ΠΏΡ€ΠΈ создании Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΡ… систСм. Π“Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎ-структурныС Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ Π΄Π°ΡŽΡ‚ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ с ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚ранствСнным Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄ΠΎ ~100 ΠΌΠΊΠΌ ΠΈ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΈΠΌ быстродСйствиСм. Π’Π°ΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ для экспСримСнтов ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΈ Π΄Π»Ρ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ряда Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ Π²ΠΈΠ·ΡƒΠ°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π½Π° ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠ°Ρ… Π‘И.

ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ развития ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² заряТСнных частиц для Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ высоких энСргий ΠΈ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² для рСгистрации рСнтгСновского излучСния прогрСсс Π² Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎ-структурных Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ стимулировал Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², — устройств, Ρ€Π΅Π³ΠΈΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Ρ‹ Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΎΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ΠΎΠ². Π˜Π½Ρ‚Π΅Ρ€Π΅Ρ ΠΊ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ устройствам Π½Π΅ ΠΎΡΠ»Π°Π±Π΅Π²Π°Π΅Ρ‚ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ послСдних дСсятилСтий. По ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΈ 4

Π› «» Π³) ,<'

Π§Π› Π”

IV

I I

А1 >

I,, 41″ I

1|| 1' (, V I { I I ' II' Н" |Π ' ΠΏΡ€ΠΈΠ±ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ сдСланы сущСствСнно большСго Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°, Π² Π½ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΎΡ‰Π΅ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ ΡƒΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡƒΡŽ систСму ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ считывания, Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π² ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»Π΅. По ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²Ρ‹ΠΌΠΈ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ±ΠΎΡ€Ρ‹ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ мСньший ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ ΡˆΡƒΠΌΠ°. Π˜Π·ΠΎΠ±Ρ€Π΅Ρ‚Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π“Π­Π£ ΠΈ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ свойства Π“Π­Π£ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π² ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°Π΄Π΅ стимулировало Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΡƒ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π΄Π΅ΡˆΠ΅Π²Ρ‹Ρ… Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ каскадов Π“Π­Π£ ([75],[76],[77],[78],[79],[80]). ΠŸΠ΅Ρ€Π²Ρ‹ΠΉ ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ Π±Ρ‹Π»Π° Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π° рСгистрация Π£Π€ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ² чСрСнковского излучСния Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ большой ΠΏΠ»ΠΎΡ‰Π°Π΄ΠΈ (~1 ΠΌ) Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ каскада ΠΈΠ· Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… Π“Π­Π£, Hadron Blind Detector (HBD) для экспСримСнта PHENIX Π² BNL, Π±Ρ‹Π» Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ с ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌ участиСм Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Π° Π² 2003;2006 Π³Π³. ΠΈ Π½Π°Ρ‡Π°Π» Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π² ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π΅ Π² 2008 Π³.([81],[49]).

ИсслСдованиС свойств каскадов ΠΈΠ· Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… элСктронных ΡƒΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΈ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ способности Π“Π­Π£ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π² Ρ‡ΠΈΡΡ‚Ρ‹Ρ… ΠΈΠ½Π΅Ρ€Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Π³Π°Π·Π°Ρ…, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ… Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π°Ρ…, ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π»ΠΎ ΠΊ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ° Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… устройств, — ΠΊΡ€ΠΈΠΎΠ³Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π»Π°Π²ΠΈΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², ΠΏΡ€ΠΈΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠ² с Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ усилСниСм Π² Ρ‡ΠΈΡΡ‚ΠΎΠΌ Π±Π»Π°Π³ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ Π³Π°Π·Π΅ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΊΡ€ΠΈΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅ Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствии ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΉ Ρ„Π°Π·Ρ‹ ([82],[77],[83],[84],[85],[86],[80]). Π­Ρ‚ΠΈ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ прСдполагаСтся ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ для рСгистрации Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΈΡ… событий (rare-event experiments), Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΊΠ°ΠΊ ΠΊΠΎΠ³Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ΅ рассСяниС Π½Π΅ΠΉΡ‚Ρ€ΠΈΠ½ΠΎ Π½Π° ΡΠ΄Ρ€Π°Ρ…, рассСяниС частиц Ρ‚Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΈ Π½Π° ΡΠ΄Ρ€Π°Ρ…, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ для рСгистрации космичСских Π½Π΅ΠΉΡ‚Ρ€ΠΈΠ½ΠΎ (солнСчных ΠΈ Π³Π°Π»Π°ΠΊΡ‚ичСских). ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² являСтся позитронная томография [87].

Настоящая Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° посвящСна Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², основанных Π½Π° Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎ-структурной Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, для экспСримСнтов Π² Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ΅ элСмСнтарных частиц ΠΈ Ρ€Π΅Π³ΠΈΡΡ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ рСнтгСновского излучСния Π² ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ… Π½Π° ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠ°Ρ… Π‘И.

11 1. 'ΠΈ '

I' .1 f 1 I

N «i I

I', >

IΠ³11 pi V

W I I)

1 i >u i, i 11 Π»' t V

Vf

Π’ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ‹ ΠΈ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ ΠœΠŸΠ“Πš Π½Π° ΠΏΠΎΠ΄Π»ΠΎΠΆΠΊΠ°Ρ… с ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹, обладая пространствСнным Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ сущСствСнно Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅ 100 ΠΌΠΊΠΌ для рСлятивистских заряТСнных Ρ‡Π°

6 1 2 стиц, способны эффСктивно Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°Ρ… Π΄ΠΎ 10 с" ΠΌΠΌ", Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎ ΠΊΡ€Π°ΠΉΠ½Π΅ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ Π½Π° 2 порядка ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ быстродСйствиС МПК. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΎ влияниС сопротивлСния ΠΏΠΎΠ΄Π»ΠΎΠΆΠΊΠΈ Π½Π° Π±Ρ‹ΡΡ‚родСйствиС ΠœΠŸΠ“Πš ([18],[19],[20],[21],[62]). Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠœΠŸΠ“Πš Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°ΡŽΡ‚ с Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΈΠΌ коэффициСнтом Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ усилСния Π² Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… смСсях высокого давлСния, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π°Π΅Ρ‚ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈΡ… Π΄Π»Ρ рСгистрации рСнтгСновского излучСния высокой энСргии ([88],[19],[61],[62]). На ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ этих исслСдований создан ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΡ‚ΠΈΠΏ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° с ΠœΠŸΠ“Πš высокого давлСния для экспСримСнтов ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π½Π° ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠ΅ Π‘И ([89],[90]). Π’ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ исслСдован процСсс старСния ΠœΠŸΠ“Πš ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ условия, ΠΏΡ€ΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠœΠŸΠ“Πš ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π±Π΅Π· сущСствСнной Π΄Π΅Π³Ρ€Π°Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΈ характСристик Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… Π»Π΅Ρ‚ Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ…, эквивалСнтных ΠΏΠΎ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π³Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠ·Π΅ условиям Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π² Π·ΠΎΠ½Π΅ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° Π½Π° Π‘ΠΠš ([23],[27]). Π’ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΠ±Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠΌ Π°Π΄Ρ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΠœΠŸΠ“Πš Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠΈ, Ρ€Π°Π·Ρ€ΡƒΡˆΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ структуру Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° ΠΈ Ρ€Π΅Π³ΠΈΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΡƒΡŽ элСктронику ([36],[28],[42],[43]), Π° Π΄Π»Ρ сниТСния вСроятности ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠ΅Π² Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ усилСниС ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ нСсколькими ΡƒΡΠΈΠ»ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ элСмСнтами, ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΠ² Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ элСктронный ΡƒΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ.

Π—Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ посвящСна исслСдованию свойств каскадов Π“Π­Π£. Π’ Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½Π° Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ усилСния ΠΈ ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠΉ возникновСния пробоя ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΠ±Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ Π°Π΄Ρ€ΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ ΠΎΡ‚ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π° Π“Π­Π£ Π² ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°Π΄Π΅, ΠΎΡ‚ Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ элСктродами Π“Π­Π£ Π² ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°Π΄Π΅, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΡ‚ Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ смСси. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ каскад Π“Π­Π£ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΡƒΡΡ‚ΠΎΠΉΡ‡ΠΈΠ²ΡƒΡŽ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρƒ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° Π² ΠΈΠ½Ρ‚Снсивном ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ΅ Π°Π΄Ρ€ΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈ минимальной частотС ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠ΅Π² ([46],[47]). Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ этих исслСдований Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈ создании Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ каскадов ΠΈΠ· Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… Π“Π­Π£ для экспСримСнта COMPASS Π² Π¦Π•Π ΠΠ΅ [45].

Π‘ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΎΠΏΡ‹Ρ‚Π° Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… микроструктурных Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π² Π½Π°ΡΡ‚оящСй Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Π±Ρ‹Π» создан ряд Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² рСнтгСновского излучСния для экспСримСнтов Π½Π° ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠ΅ Π‘И. Π­Ρ‚ΠΎ, ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅ всСго, ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎ-полосковая ионизационная ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€Π°, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎ-структура использована для считывания сигнала ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ для Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° пространствСнноС Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ —100 ΠΌΠΊΠΌ ΠΏΡ€ΠΈ высокой эффСктивности для Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ энСргий ΠΎΡ‚ 15 кэВ Π΄ΠΎ 60 кэВ ([68],[69]). ИспользованиС каскада Π“Π­Π£ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΎ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ мягкого рСнтгСновского излучСния (Π΄ΠΎ 15 кэВ) с Π²Π΅Π΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠ΅ΠΉ, Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Π² Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ прямого счСта Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ². Π­Ρ‚ΠΎΡ‚ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ прСдполагаСтся ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ для экспСримСнтов ΠΏΠΎ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΡƒΠ³ΠΎΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ([91],[92],[93]). Π’ ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π΅ для изучСния Π²Π·Ρ€Ρ‹Π²Π½Ρ‹Ρ… процСссов Π½Π° ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠ΅ Π‘И Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ элСктронный ΡƒΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ использован Π² Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ ослаблСния сигнала, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΎ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ², рСгистрируСмый этим ΠΏΡ€ΠΈΠ±ΠΎΡ€ΠΎΠΌ, Π΄ΠΎ Ρ€Π΅ΠΊΠΎΡ€Π΄Π½ΠΎΠΉ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ ~1012 Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ²/ΠΌΠΌ2с ([94],[95],[96],[97], [98],[99],[100],[101]).

Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСй Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ Π±Ρ‹Π» Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ Π£Π€-Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ² большой ΠΏΠ»ΠΎΡ‰Π°Π΄ΠΈ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠ³ΠΎ каскада Π“Π­Π£ с ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌ Csl Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ, Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Π² Ρ‡ΠΈΡΡ‚ΠΎΠΌ CF4. Π­Ρ‚ΠΎΡ‚ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ использован Π² Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π½-ковском Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π΅ HBD Π² ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π΅ PHENIX ([81],[49]). Π’ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ этой Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ Π±Ρ‹Π»ΠΎ исслСдовано влияниС сильно ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… частиц Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠΈ Π² Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π΅ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠ³ΠΎ каскада Π“Π­Π£, ΠΈ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ эффСкт ограничСния максимального заряда Π² Π»Π°Π²ΠΈΠ½Π΅ Π² Ρ‡ΠΈΡΡ‚ΠΎΠΌ CF4 Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π° Π Π΅ΠΉΡ‚Π΅Ρ€Π°, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΎΠΈ, ΠΈΠ½ΠΈΡ†ΠΈΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π°Π΄Ρ€ΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ, Π² ΡΡ‚ΠΎΠΌ Π³Π°Π·Π΅. ΠžΠΏΡ‹Ρ‚, ΠΏΡ€ΠΈΠΎΠ±Ρ€Π΅Ρ‚Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΈ исслСдовании каскадов Π“Π­Π£, Π±Ρ‹Π» ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ t H ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅ ΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠΈ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΉΠ½Ρ‹Ρ… Π“Π­Π£ для систСмы рСгистрации рассСянных элСктронов экспСримСнта ΠšΠ•Π”Π  Π½Π° ΠΊΠΎΠ»Π»Π°ΠΉΠ΄Π΅Ρ€Π΅ Π’Π­ΠŸΠŸ-4М. БистСма Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ Π² ΡΠ΅Π±Ρ 8 Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° с ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π΄Π²ΡƒΡ…-ΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΉ ΡΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ структурой, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉ эффСктивно Ρ€Π΅Π³ΠΈΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡ‚Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅ события с ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚ранствСнным Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 70 ΠΌΠΊΠΌ ΠΈ Π΄Π²ΡƒΡ…Ρ‚Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ~1 ΠΌΠΌ. Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя эта систСма ΡƒΡΠΏΠ΅ΡˆΠ½ΠΎ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ Π² ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π΅ ([102],[103],[50]).

Настоящая Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° состоит ΠΈΠ· Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ, сСми Π³Π»Π°Π² ΠΈ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ. Π“Π»Π°Π²Ρ‹ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½Ρ‹ Π² Ρ‚Ρ€ΠΈ части. ΠŸΠ΅Ρ€Π²Π°Ρ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ посвящСна описанию исслСдований свойств Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… микроструктурных Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ². Она ΠΎΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΡΠ΅Ρ‚ Π² ΡΠ΅Π±Π΅ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΡƒΡŽ ΠΈ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ Π³Π»Π°Π²Ρ‹, ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΏΠΎ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ Mill К ΠΈ Π“Π­Π£ соотвСтствСнно. Вторая Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ посвящСна описаниям Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΊ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² рСнтгСновского излучСния для экспСримСнтов Π½Π° ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠ°Ρ… Π‘И. Она Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ Π³Π»Π°Π²Ρ‹ 3−5, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… описаны Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎ-полосковой ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹, Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° для ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΡƒΠ³ΠΎΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΈ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° для изучСния Π²Π·Ρ€Ρ‹Π²Π½Ρ‹Ρ… процСссов Π½Π° ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠ΅ Π‘И. Π’ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠ΅ΠΉ части описаны систСмы, Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ для экспСримСнтов Π² Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ΅ элСмСнтарных частиц. Она Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ Π² ΡΠ΅Π±Ρ Π³Π»Π°Π²Ρ‹ 6 ΠΈ 7, посвящСнныС Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° HBD для экспСримСнта PHENIX ΠΈ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡŽ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΉΠ½Ρ‹Ρ… Π“Π­Π£ для систСмы рСгистрации рассСянных элСктронов экспСримСнта ΠšΠ•Π”Π . Π’ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ пСрСчислСны основныС Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅.

На Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρƒ выносятся ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ полоТСния:

1. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° ΠœΠŸΠ“Πš Π½Π° ΠΏΠΎΠ΄Π»ΠΎΠΆΠΊΠ°Ρ… с ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ с

6 12 быстродСйствиСм ΡΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅ 10 частиц-с" -ΠΌΠΌ", способных устойчиво Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈ высоких давлСниях ΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… высокой Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΡ‚ΠΎΠΉΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ Π² ΠΎΡ‚сутствии ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² Π°Π΄Ρ€ΠΎΠ½ΠΎΠ².

2. ИсслСдованиС ΠΈ ΠΎΠΏΡ‚имизация свойств каскадов Π“Π­Π£. Π’ Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ зависимости Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ усилСния ΠΈ ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠΉ возникновСния пробоя ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΠ±Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ Π°Π΄Ρ€ΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ ΠΎΡ‚ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π° Π“Π­Π£ Π² ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°Π΄Π΅, ΠΎΡ‚ Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ элСктродами Π“Π­Π£ Π² ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°Π΄Π΅, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΡ‚ Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ смСси.

3. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° ΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€Π΅Ρ†ΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π±Ρ‹ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² для экспСримСнтов с Π‘И, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… пространствСнным Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅

6 2 12 Π½ΠΈΠ΅ΠΌ -100 ΠΌΠΊΠΌ ΠΈ Π±Ρ‹ΡΡ‚родСйствиСм Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ ΠΎΡ‚ -10 Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ²/ΠΌΠΌ с Π΄ΠΎ -10 Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ²/ΠΌΠΌ2с: ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎ-полосковой ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹, Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° для экспСримСнтов ΠΏΠΎ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΡƒΠ³ΠΎΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠžΠ”-4 ΠΈ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° для изучСния Π²Π·Ρ€Ρ‹Π²Π½Ρ‹Ρ… процСссов DIMEX.

4. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° Π£Π€-Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ² большой ΠΏΠ»ΠΎΡ‰Π°Π΄ΠΈ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠ³ΠΎ каскада Π“Π­Π£ с ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌ Csl Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ, Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π² Ρ‡ΠΈΡΡ‚ΠΎΠΌ CF4, для чСрСнковского Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° HBD Π² ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π΅ PHENIX.

5. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° ΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ каскада ΠΈΠ· Ρ‚Ρ€Π΅Ρ… Π“Π­Π£ для систСмы рСгистрации рассСянных элСктронов экспСримСнта ΠšΠ•Π”Π  Π½Π° ΠΊΠΎΠ»Π»Π°ΠΉ-Π΄Π΅Ρ€Π΅ Π’Π­ΠŸΠŸ-4М, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… пространствСнным Ρ€Π°Π·Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ -70 ΠΌΠΊΠΌ ΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… эффСктивно Ρ€Π΅Π³ΠΈΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡ‚Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅ события.

1. Grupen Π‘., Shwartz Π’. Particle detectors, 2nd edition 11 Cambridge Univ. Press. 2008. Cambridge, UK.

2. P. Aarnio, B.S.Acharya, R. Aguraiuja, ., L. Shekhtman, et.al. The Compact Muon Solenoid, Technical Proposal. // CERN/LHCC 94−38. 1994. CERN. Geneva.

3. L.I.Shekhtman. Tracking with micro-strip gas chambers // Nucl.Instrum. and Methods. 1996. V. A379. P. 380−383.

4. P.A.Aarnio, D. Abbaneo, W. Adam, ., L.I.Shekhtman, et.al. CMS. The Tracker project. Technical design Report. // CERN/LHCC 98−6. 1998. Π–Π΅Π½Π΅Π²Π°, ШвСйцария.

5. G. Charpak, R. Bouclier, T. Bressani, et.al. The use of multiwire proportional counters to select and localize charged particles // Nucl.Instrum.Methods. 1968.V. 62. P.262.

6. Sauli F. Principles of operation of multiwire proportional and drift chambers // ΠŸΡ€Π΅ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ‚ CERN-77−09. 1977. Π–Π΅Π½Π΅Π²Π°, ШвСйцария.

7. Sauli F. New developments in gaseous detectors // In Techniques and Concepts of High-Energy Physics, ed. T Ferbel. 1983. New-York:Plenum. P. 301.

8. G. Brianti, D. Boussard, L. Burnod, et al. The large hadron collider (LHC) in the LEP tunnel // Part. World. 1990. V. 1. N. 4. P. 104−109.

9. Mulvey, John H (ed.). The feasibility of experiments at high luminosity at the Large Hadron Collider // ΠŸΡ€Π΅ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ‚ CERN-88−02. 1988. Π–Π΅Π½Π΅Π²Π°, ШвСйцария.

10. A.Oed. Position-sensitive detector with microstrip anode for electron multiplication with gases // Nucl.Instrum.Methods. 1988. V. A263, p.351.

11. R. Bouclier, J.J.Florent, J. Gaudaen, F. Sauli, L.Shekhtman. Development ofmicrostrip gas chambers on thin plastic supports // Nucl.Instrum.and Methods. 1992. V. A315. P. 521.

12. R. Bouclier, J.J.Florent, J. Gaudaen, G. Million, F. Sauli, L.Shekhtman. Microstrip Gas Chambers on thin plastic supports // Proc. Joint Inter. Lepton-Photon Symp. and Europhysics Conf. on High En.Physics. Geneva. Switzerland. July-August 1991.V.1. P. 242.

13. T. Beckers, R. Bouclier, Ch. Garabatos, ., L.I.Shekhtman et.al. Optimization of microstrip gas chamber design and operating conditions // Nucl.Instrum. and Methods. 1994. V. A346. P. 95.

14. L. Allunni, R. Bouclier, G. Fara, ., L.I.Shekhtman, et.al. Performance of MS<5-C on electronically and ionically conductive substrata in various operational conditions //Nucl.Instrum. and Methods. 1994. V. A348. P. 344.

15. R. Bouclier, M. Capeans, C. Garabatos, L. Shekhtman, et.al. Micro-strip gas chambers with thin electron-conducting layers // Proc.Int.Workshop on MSGC. Legnaro. 13−14 October 1994. P. 39.

16. R. Bouclier, M. Capeans, J. Evans, L. Shekhtman, et.al. Optimization of design and beam-test of micro-strip gas chambers // Nucl.Instrum. and Methods. 1995. V. A367. P. 163−167.

17. A. Bondar, A. Buzulutskov, V. Nagaslaev, L. Shekhtman, et.al. A semiconducting A1N coating for microstrip gas chambers // Nucl.Instrum. and Methods. 1997. V. A394. P. 265.

18. R. Bouclier, J.J.Florent, J. Gaudaen, ., L. Shekhtman, et.al. High-rate performance of Microstrip gas chambers on glass and plastic supports // Nucl.Instrum.and Methods. 1992. V. A323. P. 240.

19. G.D.Minakov, Yu.N.Pestov, V.S.Prokopenko, L.Shekhtman. Performance of gas microstrip chambers on glass substrata with ionic and electronic conductivityi

20. R. Bouclier, G. Million, L. Ropelewski, F. Sauli, Yu.N.Pestov, L.Shekhtman. Performance of gas microstrip chambers on glass substrata with electronic conductivity // Nucl.Instrum.and Methods. 1993. V. A332. P. 100.

21. Yu.N.Pestov, L.I.Shekhtman. Influence of the bulk resistivity of glass with electronic conductivity on the performance of microstrip gas chamber // Nucl.Instrum. and Methods. 1994. V. A338. P. 368.

22. J. Bohm, R. Bouclier, M. Capeans, ., L. Shekhtman et.al. High rate operation and life-time studies with micro-strip chambers // Nucl.Instrum. and Methods.1995. V. A360. P. 34−41.

23. R. Bouclier, C. Garabatos, G. Manzin, ., L. Shekhtman et.al. Ageing studies with micro-strip gas chambers //Nucl.Instrum. and Methods. 1994. V. A348. P. 109.

24. R. Bouclier, M. Capeans, C. Garabatos, ., L. Shekhtman, et.al. Ageing studies with micro-strip gas chambers // Proc.Int.Workshop on MSGC. Legnaro. 13−14 October 1994. P. 48.

25. J.E.Bateman, J.F.Connolly, Yu.N.Pestov, L.I.Shekhtman, et.al. Some lifetime characteristics of gas microstrip detectors fabricated on semiconductive glass // Proc.Int.Workshop on MSGC. Legnaro. 13−14 October 1994. P. 22.

26. R. Bouclier, M. Capeans, C. Garabatos, ., L. Shekhtman, et.al. Ageing studies with micro-strip gas chambers // Nucl.Phys. B (Proc.Suppl.). 1995. V. 44. P. 557−566.

27. R. Bouclier, M. Capeans, C. Garabatos, ., L. Shekhtman, et.al. Ageing of microstrip gas chambers: problems and solutions // Nucl.Instrum. and Methods.1996. V. A381.P. 289.

28. B. Boimska, R. Bouclier, M. Capeans, ., L. Shekhtman, et.al. Study of ageing and gain limits of Microstrip Gas Chambers at high rates // Proceedings supplements Nuclear Physics B. 1998. V. 6IB. P. 498−503.

29. R. Bouclier, C. Garabatos, J. Gaudaen, et.al. Development of gas micro-strip chambers for high rate radiation detection and tracking // ΠŸΡ€Π΅ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ‚ CERN-DRDC-92−30. 1992. Π–Π΅Π½Π΅Π²Π°, ШвСйцария.

30. T. Lohse, C. Hast, S. Issever, et al. An experiment to study CP violation in the Π’ system using an internal target at the HERA proton ring // ΠŸΡ€Π΅ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ‚ DESY-PRC 94/02. 1994. Π“Π°ΠΌΠ±ΡƒΡ€Π³, ГСрмания.

31. Adriani, F Angelini, N Bacchetta, ., L. Shekhtman, et.al. Performance of a prototype of the CMS central detector // Nucl.Instrum. and Methods. 1995. V. A367. P. 189−192.

32. V. Nagaslaev, B. Baiboussinov, A. Bondar, L. Shekhtman, A.Sokolov. Performance of MSGC in high longitudinal magnetic field // Proc. of the Int. Worshop on MSGC. Lyon, France. November 1995. Editors: D. Contardo, F.Sauli. P. 115.

33. F. Angelini, N. Bacchetta, R. Bellazzini, ., L. Shekhtman, et.al. Study of the bunch crossing identification at LHC using microstrip gas chambers // Nucl.Instrum. and Methods. 1996. V. A368. P. 345.

34. M. Ackermann, S. Atz, V. Aulchenko, ., L. Shekhtman, et.al. Large scale test of wedge shaped micro strip gas counters // Nucl.Instrum. and Methods. 1999. V. A436. P. 313−325.

35. Y. Bagaturia, O. Baruth, H.B. Dreisc et.al. Studies of aging and HV break down problems during development and operation of MSGC and GEM detectors for the inner tracking system of HERA-B //Nucl. Instrum. and Meth. 2002. V. A490. P. 223−242.

36. R. Bouclier, M. Capeans, C. Garabatos, ., L. Shekhtman, et.al. On some factors affecting discharge conditions in micro-strip gas chambers //Nucl.Instrum.and Methods. 1995. V. A365. P. 65−69.

37. A. Bressan, M. Hoch, P. Pagano, et.al. High rate behavior and discharge limits in micro-pattern detectors // Nucl. Instrum. and Meth. 1999. V. A424. P. 321 342.

38. Y. Giomataris, Ph. Rebourgeard, J.P.Robert, et.al. MICROMEGAS: a high-granularity position-sensitive gaseous detector for high particle-flux environments // Nucl.Instrum.Methods. 1996. V. A376, P. 29.

39. F.Sauli. A new concept for electron amplification in gas detectors // Nucl.Instrum.Methods. 1997. V. A3 86. P. 531.

40. Sauli F., Sharma A. Micropattern Gaseous Detectors // An-nu.Rev.Nucl.Part.Sci. 1999. V. 49. P.341−88.

41. L. Shekhtman. Micro-pattern gaseous detectors // Nucl.Instrum. and Methods. 2002. V. A494.P. 128−141.

42. M. Ageron, A. Albert, T. Barvich, ., L. Shekhtman, et.al. Robustness test of a system of MSGC + GEM detectors at the Cyclotron facility of the Paul Scherrer Institute //Nucl.Instrum. and Methods. 2001. V. A471. P. 380.

43. M. Ageron, A. Albert, T. Barvich, ., L. Shekhtman, et al. Experimental and simulation study of the behaviour and operation modes of MSGC+GEM detectors //Nucl. Instrum. and Methods. 2002. V. A489. P. 121−139.

44. B. Ketzer, S. Bachmann, M. Capeans,., L. Shekhtman, et.al. GEM detectors for COMPASS // IEEE Transactions on Nuclear Science. 2001. V. 48. N. 4. P. 1065.

45. S. Bachmann, A. Bressan, B. Ketzer, ., L. Shekhtman, et al. Performance of GEM detectors in high intensity particle beams // Nucl. Instrum. and Methods. 2001. V. A470. P. 548−561.

46. S. Bachmann, A. Bressan, M. Capeans, ., L. Shekhtman, et.al. Discharge studies and prevention in the gas electron multiplier (GEM) // Nucl.Instrum. and Methods. 2002. V. A479. P. 294−308.

47. G. Baum, J. Kyynarainen, A. Tripet, et.al. COMPASS: A proposal for a COmmon Muon and Proton Apparatus for Structure and Spectroscopy // ΠŸΡ€Π΅ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ‚ CERN/SPSLC 96−14. 1996. Π–Π΅Π½Π΅Π²Π°, ШвСйцария.

48. Z. Fraenkel, A. Kozlov, M. Naglis, I. Ravinovich, L. Shekhtman, et al. A hadron blind detector for the PHENIX experiment at RHIC // Nucl. In-strum.and.Methods. 2005. V. A546. P. 466−480.

49. V M Aulchenko, О L Beloborodova, A V Bobrov, ., L I Shekhtman, et.al. Operation of the triple-GEM detectors in the tagging system of the KEDR experiment on the VEPP-4M collider // J. of Instrum. 2011. V. 6. P07001.

50. A. Augusto Alves Jr., L.M.Andrade Filho., A.F.Barbosa, ., L.I.Shekhtman, et.al. The LHCb detector at the LHC // J. of Instrum. 2008. V. 3. S08005.

51. G. Antchev, P. Aspell, I. Atanassov, et.al. The TOTEM detector at LHC // Nucl. Instrum. andMeth. 2010. V. A617. P. 62−66.

52. A. Balla, G. Bencivenni, S. Cerioni, et.al. Status of the cylindrical-GEM project for the KLOE-2 inner tracker // Nucl. Instrum. and Methods. 2011. V. A628. P. 194−198.

53. A. Bondar, A. Buzulutskov, R. de Oliveira, ., L. Shekhtman et.al. Light multi-GEM detector for high-resolution tracking systems // Nucl. Instrum. and Methods. 2006. V. A556. P. 495−497.

54. S.D.Pinto. RD51, an R&D collaboration for micropattern gaseous detectors //ΠŸΡ€Π΅ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ‚ arXiv:0907.2673. 2009.

55. Shrimpton P C, Wall Π’ F, Jones D J, et.al. Doses to patients from routine diagnostic X-ray examinations in England // Br.J.Radiol. 1986. V. 59. P.749−58.

56. G.N.Hounsfield. Computerized transverse axial scanning (tomography) Part 1. Description of the system // Brit.J.Radiol. 1973. V. 46. P. 1016−1022.

57. А. Π‘. Кэк. ΠšΠΎΠΌΠΏΡŒΡŽΡ‚Π΅Ρ€Π½Π°Ρ томография с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ рСнтгСновского излучСния, Ρ€Π°Π΄ΠΈΠΎΠ°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ·ΠΎΡ‚ΠΎΠΏΠΎΠ² ΠΈ ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Ρ€Π°Π·Π²ΡƒΠΊΠ° // ВИИЭР. 1979. Π’. 67. N. 9, Π‘. 79−109.

58. R.M.Harrison. Digital radiography — a review of detector design // Nucl.Instrum. and Methods. 1991. V. A310. P. 24.

59. E.A.Babichev, S.E.Baru, A.G.Khabakhpashev, ., L.I.Shekhtman et.al. Digital radiographic device based on MWPC with improved spatial resolution // Nucl.Instrum.and Methods. 1992. V. A323. P. 49.

60. L.I.Shekhtman. High pressure gas avalanche chambers for medical radiography // Phys.Med. 1993. V. IX. N.2−3. P. 117.

61. E.A.Babichev, S.E.Baru, A.G.Khabakhpashev, ., L.I.Shekhtman, et.al. High pressure multiwire proportional and gas microstrip chambers for medical radiology//Nucl.Instrum.and Methods. 1995. V. A360. P. 271.

62. E.A.Babichev, S.E.Baru, V.R.Groshev, ., L.I.Shekhtman, et.al. Photon counting and integrating analog gaseous detectors for digital scanning radiography // Nucl.Instrum. and Methods. 1998. V. A419. P. 290−294.

63. V.R.Groshev, V. RKozak, V.I.Nifontov, ., L.I.Shekhtman, et.al. Digital mammography with multi-electrode ionization chamber // Nucl.Instrum. and Methods. 2000. V. A454. P. 130.

64. E.A.Babichev, S.E.Baru, V.R.Groshev, ., L.I.Shekhtman et.al. Usage of two types of high pressure Xenon chambers for medical radiography // Nucl. Instr. and Methods. 2001. V. A461. P. 430−434.

65. E. A. Babichev, S. E. Baru, V. R. Groshev, ., L. I. Shekhtman et.al. The new effective detector for digital scanning radiography // Nucl.Instrum.and Methods. 2003. V. A513. P. 57−60.

66. E.A.Babichev, S.E.Baru, V.R.Groshev, ., L.I.Shekhtman, et.al. Comparison of Xe and Kr filled ionization chambers for application in digital scanning radiography // Nucl.Instrum.and.Methods. 2004. V. A525. P. 352−355.

67. V.M. Aulchenko, S.E. Baru, O.V. Evdokov, ., L.I. Shekhtman, et.al. Fast high resolution gaseous detectors for diffraction experiments and imaging at synchrotron radiation beam // Nucl. Instrum. and Methods. 2010. V. A623. P. 600 602.

68. E.A.Babichev, S.E.Baru, D.N.Grigoriev,., L. LShekhtman, et.al. Highresolution detectors for medical applications and synchrotron radiation research // Nucl. Instrum. and Methods. 2011. V. A628. P. 440−443.

69. R. Kahn, R. Fourme, B. Caudron, et.al. A fast X-ray diffractometer based on a spherical drift multiwire proportional chamber // Nucl. Instrum. and Methods. 1980. V. 172. P. 337−344.

70. V.M.Aulchenko, S.E.Baru, M.S.Dubrovin, G.A.Savinov, L.I.Shekhtman, et.al. Oneand Two-coordinate detectors in BINP // J. Synchrotron Rad. 1998. V. 5. P. 263−267.

71. R.A. Lewis, W.I. Helsby, A.O. Jones, et.al. The «RAPID» high rate large area X-ray detector system // Nucl. Instrum. and Methods. 1997. V. A392. P. 32−41.

72. L. Shekhtman. Novel position-sensitive gaseous detectors for X-ray imaging // Nucl.Instrum.and Methods. 2004. V. A522. P. 85.

73. Rob Lewis. Position sensitive detectors for synchrotron radiation studies: the tortoise and the hare? //Nucl. Instrum. and Methods. 2003. V. A513. P. 172−177.

74. A. Breskin, A. Buzulutskov, R. Chechik, G. Garty, F. Sauli, L.Shekhtman. The Csl Multi-GEM Photomultiplier // International Workshop on MICRO-PATTERN GAS DETECTORS. June 28−30, 1999. Orsay, France. P. 107−110.

75. A. Buzulutskov, A. Breskin, R. Chechik, G. Garty, F. Sauli, L.Shekhtman. Further studies of the GEM photomultiplier // Nucl.Instrum. and Methods. 2000. V. A442. P. 68.

76. A. Buzulutskov, A. Breskin, R. Chechik, G. Garty, F. Sauli, L.Shekhtman. The GEM photomultiplier operated with noble gas mixtures // Nucl.Instrum.and Methods. 2000. V. A443.P. 164.

77. A. Breskin, A. Buzulutskov, R. Chechik,., L. Shekhtman, et.al. Sealed GEM photomultiplier with a Csl photocathode: Ion feedback and ageing // Nucl. Instrum. and Methods. 2002. V. A478. P. 225−229.

78. A. Bondar, A. Buzulutskov, L. Shekhtman, A.Vasiljev. Study of ion feedback in multi-GEM structures // Nucl. Instrum. and Methods. 2003. V. A496. P. 325−332.

79. Π‘ΡƒΠ·ΡƒΠ»ΡƒΡ†ΠΊΠΎΠ² А. Π€. Π”Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ ΠΈΠ·Π»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… элСктронных ΡƒΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ (ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€) // ΠŸΡ€ΠΈΠ±. ΠΈ Ρ‚Π΅Ρ…Π½. экспСр. 2007. N. 3. Π‘. 5−30. Instr. and Exp. Tech. 2007. V. 50. P. 287−310.

80. A. Kozlov, I. Ravinovich, L. Shekhtman, et.al. Development of a triple GEM UV-photon detector operated in pure CF4 for the PHENIX experiment // Nucl.Instrum.and Methods. 2004. V. A523. P. 345.

81. A. Bressan, A. Buzulutskov, L. Ropelewski, F. Sauli, L.Shekhtman. High gain operation of GEM in pure Argon // Nucl.Instrum. and Methods. 1999. V. A423. P. 119.

82. A. Buzulutskov, L. Shekhtman, A. Bressan, et.al. GEM operation in pure nobel gases and the avalanche confinement // Nucl.Instrum. and Methods. 1999. V. A433. P. 471.

83. A. Bondar, A. Buzulutskov, L.Shekhtman. High pressure operation of the triple-GEM detector in pure Ne, Ar and Xe // Nucl. Instrum. and Methods. 2002. V. A481.P. 200−203.

84. A. Buzulutskov, A. Bondar, L. Shekhtman, R. Snopkov, Y.Tikhonov. First results from cryogenic avalanche detectors based on gas electron multipliers // IEEE Transactions on NS. 2003. V. 50. N. 6. P. 2491.

85. A. Bondar, A. Buzulutskov, D. Pavlyuchenko, L. Shekhtman, et.al. Further studies of GEM performance at cryogenic temperatures // Nucl.Instrum.and.Methods. 2004. V. A535. P. 299−302.

86. A Buzulutskov. Advances in Cryogenic Avalanche Detectors // J. of Instrum. 2012. V. 7. C02025.

87. F. Angelini, R. Bellazzini, A. Brez, M.M.Massai, G. Spandre, M. Torquati, L.I.Shekhtman. Performance of Gas microstrip chambers at high pressure. // Proc.Eur.Workshop on X-ray detectors for SR sources, Assois, France, September-October 1991. P. 96.

88. S.E.Baru, V.V.Neustroev, A. Papanestis, G.A.Savinov, L.I.Shekhtman. One Dimensional X-ray MSGC detector // Proc. of the Int. Workshop on MSGC. Lyon, France. November 1995. Editors: D. Contardo, F.Sauli. P. 27.

89. S.E.Baru, V.V.Neustroev, A. Papanestis, ., L.I.Shekhtman, et.al. One dimensional X-ray MSGC detector for synchrotron radiation experiments and medical imaging // Nucl.Instrum. and Methods. 1998. V. A405. P. 274−278.

90. Aulchenko V.M., Bukin M.A., Grebenkin S.S., Papushev P.A., Shekhtman L.I., et.al. A new one-coordinate gaseous detector for WAXS experiments (OD4)

91. Nucl. Instrum. and Methods. 2007. V. A575. P. 251.

92. V.M.Aulchenko, P.A.Papushev, M.R.Sharafutdinov, L.I.Shekhtman, et.al. Development of a one-coordinate gaseous detector for wide angle diffraction studies // J. of Instrum. 2008. V. 3. P04008.

93. V.M.Aulchenko, P.A.Papushev, M.R.Sharafutdinov, L.I.Shekhtman, et.al. Progress with one-coordinate detector for WAXS // Nucl.Instrum. and Methods. 2009. V. A603. P. 69−72.

94. ΠΡƒΠ»ΡŒΡ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ B.M., Π–ΡƒΠ»Π°Π½ΠΎΠ² B.B., Π¨Π΅Ρ…Ρ‚ΠΌΠ°Π½ Π›. И. ΠžΠ΄Π½ΠΎΠΊΠΎΠΎΡ€Π΄ΠΈΠ½Π°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ рСнтгСновский Π΄Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ с Π±Ρ‹ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΉ записью изобраТСния II ΠŸΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ. 2002. № 11. Π‘. 10−12.

95. V. Aulchenko, P. Papushev, S. Ponomarev, L. Shekhtman, V.Zhulanov. Development of a one-dimensional detector for the study of explosions with a synchrotron radiation beam// J. Synchrotron Rad. 2003. N. 10. P. 361−365.

96. V. Aulchenko, O. Evdokov, S. Ponomarev, L. Shekhtman, et.al. Development of fast one-dimensional X-ray detector for imaging of explosions // Nucl.Instrum.and Methods. 2003. V. A513. P. 388−393.

97. A. Aulchenko, V. Zhulanov, L. Shekhtman, et.al. One-dimensional detector for study of detonation processes with synchrotron radiation beam // Nucl.Instrum.and.Methods. 2005. V. A543. P. 350−356.

98. V.M.Aulchenko, M.A.Bukin, P.A.Papushev, L.I.Shekhtman, et.al. Detectors for Time-resolved Studies at SR Beam // Proceedings of the SNIC Symposium. 2006. Stanford, California. Edited by V. Luth. eConf C0604032. 0195.

99. V.M. Aulchenko, O.V. Evdokov, L.I. Shekhtman, et.al. Detector for imaging of explosions: present status and future prospects with higher energy X-rays // J. of Instrum. 2008. V. 3. P05005.

100. V.M. Aulchenko, O.V.Evdokov, L.I.Shekhtman, et.al. Current status and further improvements of the detector for imaging of explosions // Nucl.Instrum. and Methods. 2009. V. A603. P. 73−75.

101. Π’. М. ΠΡƒΠ»ΡŒΡ‡Π΅Π½ΠΊΠΎ, О. Π’. Π•Π²Π΄ΠΎΠΊΠΎΠ², И. Π›. Π–ΠΎΠ³ΠΈΠ½,., Π›. И. Π¨Π΅Ρ…Ρ‚ΠΌΠ°Π½ ΠΈ Π΄Ρ€. Π”Π΅Ρ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ для изучСния Π²Π·Ρ€Ρ‹Π²Π½Ρ‹Ρ… процСссов Π½Π° ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠ΅ синхротронного излучСния // ΠŸΡ€ΠΈΠ±. ΠΈ Ρ‚Π΅Ρ…Π½. экспСр. 2010. № 3. Π‘. 20−35.

102. V. M. Aulchenko, А. Π•. Bondar, A. F. Buzulutskov, L.I.Shekhtman, et.al. Upgrade of the KEDR tagging system // Nucl. Instrum. and Methods. 2002. V. A494. P. 241−245.

103. V.M. Aulchenko, A.V. Bobrov, A.E. Bondar, L.I. Shekhtman, et.al. Triple-GEM detectors for KEDR tagging system // Nucl.Instrum. and Methods. 2009. V. A598.P. 112−115.

104. G. Charpak, F.Sauli. High-resolution electronic particle detectors // An-nu.Rev.Nucl.Part.Sci. 1984. V. 34. P. 285−349.

105. Blum W, Rolandi G. Particle detection with drift chambers // Berlin: Springer-Verlag. 1993.

106. Grupen C. Particle detectors // Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press. 1996.

107. Sauli F. Gas detectors: Recent developments and future perspectives // Nucl.Instrum. and Methods. 1998. V. A419. P. 189.

108. Sauli F. Applications of gaseous detectors in astrophysics, medicine and biology // Nucl.Instrum.Methods. 1992. V. A323. P. 1.

109. Sauli F. Potentials of advanced gas detectors for health-physics. // Rad. Protection Dosimetry. 1995. V. 61. P.29.

110. S.E. Π’Π°Ρˆ, V.M. Aulchenko, E.A. Babichev, ., L.I.Shekhtman, et.al. Xray detectors based on multiwire proportional chambers // Nucl.Instrum. and Methods. 1997. V. A392. P. 12.

111. Bartol FBordessoule MChaplier Get al. The CAT pixel proportional gas counter detector // J.Phys.III France. 1996. V. 6. P. 337.

112. C. Budtz-Jorgensen. Features of the microstrip proportional counter technology//Rev. Sci.Instr. 1992. V. 63. P. 648.

113. O. Bouhali, F. Udo, W. Van Doninck, et.al. Operation of micro strip gas counters with Ne-DME gas mixtures // Nucl.Instrum. Methods. 1996. V. A378. P. 438.

114. F. Angelini, R. Bellazzini, A. Brez, et.al. A microstrip gas avalanche chamber with two-dimensional readout // Nucl.Instrum.Methods. 1989. V. A283. P. 755.

115. F.G.Hartjes, B. Hendriksen, J. Schmitz, F.Udo. Recent tests with a gaseous microstrip chamber // Proc. ECFA Study Week on Instrumentation Technology for High-Luminosity Hadron Colliders. 1989. Barcelona, Spain. ΠŸΡ€Π΅ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ‚ CERN 8910. P. 455.

116. F. Angelini, R. Bellazzini, A. Brez, et.al. Further progress in the development of the microstrip gas chamber // Proc. LHC Workshop. 1990. Aachen, Germany. ΠŸΡ€Π΅ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ‚ CERN 90−10. P. 222.

117. F. Angelini, R. Bellazzini, A. Brez, et.al. The microstrip gas chamber // Proc. 2nd Int.Conf. on Advanced Technology and Particle Physics. 1990. Como, Italy. P. 254−260. ΠŸΡ€Π΅ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ‚ INFN PI/AE 90/6.

118. A.R.Frolov, Yu.N.Pestov, V.V.Primachek. Position resolution of the spark counter with a localized discharge //Nucl.Instrum.Methods. 1991. V. A307. P. 497.

119. J.E.Bateman and J.F.Connoly. Substrate induced instability in Gas Microstrip Detectors // ΠŸΡ€Π΅ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ‚ RAL-92−085. 1992. Rutherford Appleton Laboratory, Chilton, UK.

120. R. Bouclier, J.J.Florent, J. Gaudaen, L. Ropelewski, F.Sauli. Microstrip gas chambers on thin plastic supports // IEEE Trans.Nucl.Sci. 1992. V. NS-39. P. 650.

121. Z. Ye, R.K.Sood, D.P.Sharma, R.K.Manchanda and K.B.Fenton. Gas amplification in high pressure proportional counters // Nucl.Instrum.and Methods. 1993. V. A329. P. 140.

122. И. К. Кикоин. Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Ρ‹ физичСских Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ // Атомиздат. 1976. Москва.

123. J.A.Kadyk. Wire chamber aging // Nucl.Instrum. and Methods. 1991. V. A300. P. 436.

124. T. Lohse, C. Hast, S. Issever, et al. HERA-B: An experiment to study CP violation in the Π’ system using an internal target at the HERA proton ring // ΠŸΡ€Π΅ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ‚ DESY-PRC 94/02. 1994. DESY, Hamburg.

125. V. Peskov, B.D.Ramsey, J.J.Kolodziejczak, et.al. Feedback and breakdowns in microstrip gas counters //Nucl. Instrum. and Meth. 1997. V. A397. P. 243.

126. V. Peskov, B.D.Ramsey, P.Fonte. Breakdown features of various microstrip-type gas counter designs and their improvements // IEEE Trans.Nucl.Sci. 1998. V. NS-45.P. 244.

127. Schmidt B. Microstrip gas chambers: Recent developments, radiation damage and long-term behavior // Nucl. Instrum. and Meth. 1998. V. A419 P. 230.

128. Keller S., U. Werthenbach, G. Zech, et.al. Sparks in MSGCs // Nucl. Instrum. and Meth. 1998. V. A419. P. 382.

129. P. Fonte, V. Peskov, B.D.Ramsey, et.al. Rate and gain limitations of MSGCs and MGCs combined with GEM and other preamplification structures //Nucl. Instrum. and Meth. 1998. V. A419. P. 405.

130. M. Huhtinen. Factors to scale highly ionizing particle rates in MSGC irradiation tests to the LHC radiation environment // CMS Note 1997/073. 1997. Geneva, Switzerland.

131. J.E.Bateman, J.F.Connolly, G.E.Derbyshire, et al. A gas microstrip wide angle X-ray detector for application in synchrotron radiation experiments // Nucl. Instrum. and Meth. 2002. V. A477. P. 340−346.

132. S. Bachmann, A. Bressan, L. Ropelewski, et.al. Charge amplification and transfer processes in the gas electron multiplier // Nucl. Instrum. and Methods. 1999. V. A438. P. 376.

133. R. Boucher, W. Dominik, M. Hoch, et.al. New observations with the gas electron multiplier (GEM) //Nucl. Instrum. and Methods. 1997. V. A396. P. 50.

134. W. Beaumont, T. Beckers, J. De Troy, et.al. Studies of an MSGC equipped with a GEM grid as a tracking device // Nucl. Instrum. and Methods. 1998. V. A419. P. 394.

135. J.M.Brom, A. Lounis, I. Ripp, et.al. Comparative studies of MSGC and MSGC GEM detectors // Nucl. Instrum. and Methods. 1998. V. A419. P. 400.

136. C. Buttner, M. Capeans, W. Dominik, et.al. Progress with the gas electron multiplier // Nucl. Instrum. and Methods. 1998. V. A409. P.79.

137. J. Benlloch, A. Bressan, M. Capeans, et.al. Further developments and beam tests of the gas electron multiplier (GEM) // Nucl. Instrum. and Methods. 1998. V. A419. P. 410.

138. A. Bressan, J. C Labbe, P Pagano, et.al. Beam tests of the gas electron multiplier//Nucl. Instrum. and Methods. 1999. V. A425. P. 262.

139. L.L. Jones. PreShape32 specification, version 1.0 // Rutherford Appleton1. boratory internal document. 1995. Rutherford Appleton Laboratory, Chilton, UK.

140. L.L. Jones. PreMuxl28 specification, version 2.3 // Rutherford Appleton Laboratory internal document, 1995. Rutherford Appleton Laboratory, Chilton, UK.

141. S. Bachmann, A. Bressan, B. Ketzer, et.al. Optimisation of the gas electron multiplier for high rate applications // Nucl. Instrum. and Methods. 2001. V. A461.P. 42−46.

142. C. Altunbas, M. Capeans, K. Dehmelt, et.al. Construction, test and commissioning of the triple-gem tracking detector for COMPASS // Nucl. Instrum. and Methods. 2002. V. A490. P. 177−203.

143. T. Tabata, R. Ito, S. Okabe, et al. Generalized semiempirical equations for the extrapolated range of electrons // Nucl. Instrum. and Methods. 1972. V. 103. P. 85.

144. XOP program http://www.esrf.fr/computing/scientific/xop/.145. http://optoelectronics.perkinelmer.com/

145. A. Fasso, A. Ferrari, J. Ranft and P.R. Sala. FLUKA: a multi-particle transport code // Preprints CERN-2005;10, INFN/TC-05/11, SLAC-R-773. 2005.

146. J.C. Dainty and R. Shaw. Image Science: principles, analysis, and evaluation of photographic-type imaging processes // Academic Press. 1974.

147. J. Beutel, H.L. Kundel and R.L. Van Metter. Handbook of Medical Imaging. Volume 1. Physics and Psychophysics // SPIE Press. 2000.

148. ΠŸΠΎΡ€ΠΎΡΠ΅Π² Π’. Π’., Π¨Π΅Ρ…Ρ‚ΠΌΠ°Π½ Π›. И., Π—Π΅Π»ΠΈΠΊΠΌΠ°Π½ М. И., Π‘Π»ΠΈΠ½ΠΎΠ² Н.Н.(ΠΌΠ».). ВлияниС коррСляции ΡˆΡƒΠΌΠΎΠ² Π² ΠΊΠ°Π½Π°Π»Π°Ρ… Ρ†ΠΈΡ„Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ рСнтгСновского ΠΏΡ€ΠΈΡ‘ΠΌΠ½ΠΈΠΊΠ°-прСобразоватСля Π½Π° ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΡƒ ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ эффСктивности рСгистрации // ΠœΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½ΡΠΊΠ°Ρ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΈΠΊΠ°. 2004. Π’. 38. № 5. Π‘. 233−236.

149. V.M.Aulchenko, M.A.Bukin, Yu.S.Velikzhanin, et.al. Fast, parallax-free, one-coordinate X-ray detector OD3 // Nucl. Instrum. and Methods. 1998. V. A405. P. 269.

150. A. Kandasamy, E. O’Brien, P. O’Connor, and W. Von Achen. A monolithic preamplifier-shaper for measurement energy loss and transition radiation //ΠŸΡ€Π΅ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ‚ BNL-66 629, БрукхэйвСн, БША.

151. S. Agostinelli, J. Allison, K. Amako, et.al. Geant4—a simulation toolkit // Nucl.Instrum. and Methods. 2003. V. A506. P. 250−303.

152. R. Horisberger and D. Pitzl. A novel readout chip for silicon strip detectors with analog pipeline and digitally controlled analog signal processing // Nucl. Instrum. and Methods. 1993. V. A326. P. 92.

153. A. Sharma, R.Veenhof. Properties of some gas mixtures used in tracking detectors // http://consult.cern.ch/writeup/garfield/examples/gas/trans2000.html.

154. Π’. Π’. Пикалов, H. Π“. ΠŸΡ€Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΡΠΊΠΈΠΉ. РСконструктивная томография Π² Π³Π°Π·ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ΅ ΠΈ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ΅ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹ // Π˜Π·Π΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ Наука. БибирскоС ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅. 1987.

155. Π’. Н. Козловский. Π˜Π½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡ Π² ΠΈΠΌΠΏΡƒΠ»ΡŒΡΠ½ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π³Π΅Π½ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ // БнСТинск: Π Π€Π―Π¦-Π’ΠΠ˜Π˜Π’Π€. 2006.

156. Π­. Π . ΠŸΡ€ΡƒΡƒΡΠ», Π›. А. ΠœΠ΅Ρ€ΠΆΠΈΠ΅Π²ΡΠΊΠΈΠΉ, К. А. Π’Π΅Π½ ΠΈ Π΄Ρ€. РаспрСдСлСниС плотности Ρ€Π°Π·Π»Π΅Ρ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² стационарной Π΄Π΅Ρ‚ΠΎΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ»Π° // Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° горСния ΠΈ Π²Π·Ρ€Ρ‹Π²Π°. 2007. Π’. 43. N. 3. Π‘. 121−131.

157. О. V. Evdokov, А. N. Kozyrev, V. V. Litvinenko, et.al. High-speed X-ray transmission tomography for detonation investigation // Nucl. Instrum. and Methods. 2007. V. A575.P. 116−120.

158. K.A. Ten, E.R. Pruuel, L.A. Merzhievsky, ., L.I. Shekhtman, et.al. Tomography of the flow field of detonation product using SR // Nucl.Instrum. and Methods. 2009. V. A603. P. 160−163.

159. V.M. Titov, B.P. Tolochlco, K.A. Ten, et.al. Where and when are nanodi-amonds formed under explosion? // Diam. Relat. Mater. 2007. V. 16. P. 2009;2013.

160. Π’. M. Π’ΠΈΡ‚ΠΎΠ², Π­. Π . ΠŸΡ€ΡƒΡƒΡΠ», K.A. Π’Π΅Π½, ., Π›. И. Π¨Π΅Ρ…Ρ‚ΠΌΠ°Π½ ΠΈ Π΄Ρ€. ΠžΠΏΡ‹Ρ‚ примСнСния синхротронного излучСния для исслСдования Π΄Π΅Ρ‚ΠΎΠ½Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… процСссов // Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° горСния ΠΈ Π²Π·Ρ€Ρ‹Π²Π°. 2011. N. 6. Π‘. 3 16.

161. К. Adcox S.S. Adler, М. Aizama, et al. PHENIX detector overview // Nucl. Instrum. and Methods. 2003. V. A499. P. 469.

162. A. Kozlov, C. Aidala, B. Azmoun, et.al. Proposal for a Hadron Blind Detector for PHENIX //Nucl. Instrum. and Methods. 2003. V. A502. P. 200−204.

163. A. Breskin, A. Buzulutskov and R. Chechik. GEM photomultiplier operation in CF4 //Nucl. Instrum. and Methods. 2002. V. A483. P. 670.

164. C. Richter, A. Breskin, R. Chechik, et.al. On the efficient electron transfer through GEM // Nucl. Instrum. and Methods. 2002. V. A478. P. 538.

165. H. Raether. Electron avalanches and breakdown in gases // London: Butterworths. 1964.

166. W. Anderson, B. Azmoun, A. Cherlin, et.al. Design, construction, operation and performance of a Hadron Blind Detector for the PHENIX experiment // Nucl. Instrum. and Methods. 2011. V. A646. P. 35−58.

167. D. S. Denisov. On using CF4 as working gas for drift tubes II Nucl. Instrum. and Methods. 1991. V. A3 06. P. 200.

168. V. V Anashin, V. M Aulchenko, B. O Baibusinov, et.al. Status of the KEDR detector //Nucl.Instrum. and Methods. 2002. V. A478. P. 420−425.

169. V. Kiselev, V. Anachin, O. Anchugov, et al. VEPP-4M Collider: Status and Plans // Proc. of EPAC'98. 1998. Stockholm, Sweden. P. 400.

170. V.Smaluk. Accelerator Physics Issues of the VEPP-4M at Low Energy // Proc. Of EPAC'04. 2004. Luzern, Switzerland. P. 749.

171. V.M. Aulchenko, B.O. Baibusinov, S.E. Baru, et al. Detector KEDR tagging system for two-photon physics // Nucl. Instrum. and Methods. 1995. V. A355. P. 261.

172. V. M Aulchenko, B. O Baibusinov, S. E Baru, et.al. Detector KEDR tagging system for two-photon physics // Nucl. Instrum. and Methods. 1996. V. A379. P. 360.

173. B. Ketzer, C. Altunbas, K. Dehmelt, et.al. Triple-GEM tracking detector for COMPASS // IEEE Trans.Nucl. Sci. 2002. V. NS-49. P. 2403.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ