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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.

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