定時探測器TOF系統的前一個探測器位于束流線的中部,后一個探測器在準直孔的后面靠近n靶處,二者相距處的束流剖面約<50 mm,探測器的尺寸必須足夠大。都只能采用薄的穿透型定時探測器,可選擇的類型有塑料閃爍體、微通道板及平行板雪崩計數器等。由于微通道板暴露在大氣中容易導致性能退化,給儲存造成一定的困難,平行板雪崩計數器則涉及較為復雜的流氣系統,綜合考慮,使用塑料閃爍探測器,其優點是很薄的塑料閃爍體即可產生足夠的光通量來觸發光電倍增管,形成1個快定時信號。此外,塑料閃爍體可制成大尺寸,并具有性能穩定、耐輻射等優點。均采用厚度10Lm等:基于塑料閃爍探測器的飛行時間系統閃爍體,其發光峰值對應的波長為370nm,上升時間為;脈沖半寬度為1ns.所匹配得很好。
電子學線路TOF電子學線路方框圖如圖2所示。由于兩個準直孔的作用,得到的計數率遠比T 2的高。因此,將T2獲得的信號作為起始信號,獲得的信號作為停止信號,觸發時幅轉換器。將從取出的信號輸入恒比甄別器磁離合器TC454定時后,對T1獲得的信號延遲126ns,再與T2獲得的信號一道分別經長線傳輸送到測量廳。由于長線傳輸帶來的信號幅度衰減,兩個信號需經恒比甄別器584進行簡單的前沿觸發,其輸出送入567進行時幅轉換,最后輸入到AD413中進行數據獲取。
小結研究建立了系統,并用該F系統與探測器望遠鏡對17 F次級束進行了鑒別與分析。實驗證實,用能夠達到在反應靶前對次級束進行粒子鑒別與記錄的目的;此外,準直器對次級束的流強的限制較大。由于有必要在今后的實驗中放大準直器的孔徑。