【摘 要】
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北京正负电子对撞机(BEPC)和北京谱仪(BES)正在升级改造中,漂移室(DC)是北京谱仪上最重要的子探测器之一。为了最真实地模拟漂移室单元几何设计,并对斜丝的存在及全长模式下
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北京正负电子对撞机(BEPC)和北京谱仪(BES)正在升级改造中,漂移室(DC)是北京谱仪上最重要的子探测器之一。为了最真实地模拟漂移室单元几何设计,并对斜丝的存在及全长模式下整体性能的研究和工作参数的优化,设计制造了全长模型。本文首先介绍了全长模型的结构、制造工艺和实验的前期准备工作,包括拉丝、密封、张力和漏电流测量、前端电子学的安装工艺等工艺研究和气体系统、高压系统、噪声屏蔽等准备工作。为了初步测试模型的性能用55Fe 5.9kev X射线进行了气体增益的均匀性检测,随之用55Fe 5.5kev X射线初步测试了模型性能,对部分高压和补偿电压的设置进行了调整,验证了对边界场丝层加补偿电压能够有效地调节边缘层气体增益的均匀性,实验结果表明全长模型能正常工作并具有良好的性能。初步测试了模型的性能后,为进一步考察模型工作是否能正常工作并为束流测试作准备,同时也为了测试即将用于BESIII漂移室的电子学系统的性能,调整部分参数,我们进行了全长模型宇宙线测试。测试过程中我们调整了电子学的动态范围、漂移时间和电荷测量参数验证了电子学系统工作的稳定性、抗干扰能力及噪声水平等并成功解决了实验过程中遇到了问题。通过长时间的取数进一步检验了全长模型和电子学系统工作稳定性,验证了全长模型及其数据获取系统物理设计的可靠性,为漂移室和电子学系统的成功研制奠定了基础。为了在强磁场的复杂环境下进一步研究全长模型及其数据获取系统的性能,优化工作参数进行了束流实验。此项工作是漂移室建造过程中一个极为关键的环节。在测试过程中,确定了电子学系统的某些工作参数,模型和系统连续取数半个月,其工作稳定性得到了验证,并成功克服了实验过程中遇到的困难。结果表明:全长模型及其数据获取系统在束流环境下达到了预期性能,为漂移室和电子学系统安全稳定地长期运行提供了保证。
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