Diplom Arbeit - Kai Mengel :)...
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34<br />
3. Datenanalyse<br />
Aus diesem Spektrum wurden bestimmte Energien mit Hilfe des Tagger-<br />
Spektrometers ausgewählt (Tagger-Kanäle), für die später die Ansprechfunktion bestimmt<br />
werden sollte. Unter der Koinzidenzbedingung mit den ausgewählten Tagger-<br />
Kanälen ergibt sich das Spektrum, das in Abbildung 3.2 zu sehen ist.<br />
Counts<br />
10 3<br />
10 2<br />
10<br />
1<br />
0 500 1000 1500 200<br />
Energie [a.u.<br />
Abb. 3.2 Energiespektrum eines Detektormoduls<br />
bei zentralem Einschuß in Koinzidenz mit<br />
einem der 8 Tagger Kanäle.<br />
Counts<br />
1<br />
0 500 1000 1500 2000<br />
Energie [a.u.]<br />
Als zusätzliche Information wurden die Zeitsignale der Tagger-Kanäle aufgezeichnet.<br />
Da aufgrund der geringen Ereignisrate sog. Pile-up vernachlässigt werden konnte, d.h.<br />
Ereignisse, bei denen zwei oder mehr Photonen der selektierten Energie gleichzeitig den<br />
Detektor treffen, ermöglichte das Setzen eines Fensters in den Zeitspektren der Tagger-<br />
Kanäle (s. Abb. 3.4) eine Sortierung des Energiespektrums nach den jeweiligen Energien<br />
(s. Abb. 3.3).<br />
Counts<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
10 3<br />
10 2<br />
10<br />
59 MeV<br />
100 MeV<br />
140 MeV<br />
180 MeV<br />
298 MeV<br />
450 MeV<br />
599 MeV<br />
790 MeV<br />
Abb. 3.3 Zerlegung des Energiespektrums aus<br />
Abb. 3.2 entsprechend den einzelnen angesprochenen<br />
Tagger-Kanälen.<br />
FWHM ~ 1 ns<br />
0<br />
360 380 400 420 440 460 480 500<br />
Zeit [a.u.]<br />
Abb. 3.4 Zeitspektrum eines Tagger-Kanals, das zur Selektierung der Ereignisse in die<br />
einzelnen Energiespektren verwendet wurde. Das Zeitfenster ist schattiert<br />
angedeutet.