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Diplom Arbeit - Kai Mengel :)...

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2.2. Experimenteller Aufbau 27<br />

2.2.4. Die Hochspannungversorgung<br />

Für die Hochspannungsversorgung der Photomultiplier wurde ein LeCroy 1454 High<br />

Voltage Main Frame eingesetzt, der mit einem negativen und drei positiven Einschüben<br />

von jeweils 12 Kanälen, bestückt war. Die Philips XP 1911 Photomultiplier benötigten<br />

positive Hochspannung von etwa 1000 Volt, der des Vetodetektors hingegen negative.<br />

Um das Hochspannungsgerät in der Experimentierhalle zu betreiben, erfolgte die Steuerung<br />

über die serielle Schnittstelle eines PCs. Aufgrund der Entfernung von etwa 50 m<br />

wurden zwei speziell dafür entwickelte Twisted-Pair-Konverter eingesetzt.<br />

2.2.5. Elektronik und Trigger Logik<br />

Die in diesem experimentellen Aufbau verwendete Elektronik bestand aus kommerziellen<br />

CAMAC-Modulen. Der wesentliche Punkt der Trigger-Logik war eine dreifache<br />

Koinzidenz aus dem Signal des zentralen Detektors (Det. 13), der ausgewählten Tagger-<br />

Kanäle und dem logisch invertierten Signal des Veto-Detektors (s. Abb. 2.12). Der Zeitpunkt<br />

eines so definierten Ereignisses (Events) wurde durch das Trigger-Signal des zentralen<br />

PbWO4-Moduls vorgegeben. Es fungierte als Common-Start-Signal für die relative<br />

Zeitmessung im TDC- und als Gate für die ADC-Kanäle zur Digitalisierung der PM-<br />

Signale. Das Stop-Signal kam dann von den individuellen Kanälen. Es wurden zusätzlich<br />

auch Messungen ohne Selektion der Tagger-Kanäle durchgeführt, um somit das<br />

komplette Bremsspektrum aufnehmen zu können.<br />

Veto<br />

PbWO4<br />

Split CFD ECL/NIM<br />

Split CFD ECL/NIM<br />

Delay<br />

ADC<br />

Gate<br />

Delay<br />

Stop<br />

Det 13<br />

TDC Start<br />

not<br />

AND<br />

Trigger<br />

Dual Gate<br />

Tagger<br />

Start<br />

TDC<br />

out out out<br />

Abb. 2.12 Schematischer Aufbau der verwendeten Auslese-Elektronik. Es handelte sich um<br />

eine dreifache Koinzidenz zwischen den Signalen des zentralen Detektors und dem<br />

der Taggerkanäle, bei gleichzeitigem Nichtansprechen des Veto-Detektors.<br />

Stop

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