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Convertisseur temps-amplitude à temps de résolution de 10^-10 seconde

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Texte intégral

(1)

109 A.

CONVERTISSEUR TEMPS-AMPLITUDE A

TEMPS

DE RÉSOLUTION DE 10-10 SECONDE

Par J. SAMUELI et A.

SARAZIN,

Institut d’Études Nucléaires d’Alger.

Résumé. 2014 On décrit un

analyseur

de

temps basé sur la conversion d’intervalles de temps en amplitudes. Sa résolution est de 10-10 seconde.

Abstract. 2014 A

time

sorter which converts

delay time into a pulse height distribution is

des-cribed. The time resolution of the system is 10-10 sec.

PHYSIQUE APPLIQUÉE TOME 19, JUILLET 1958,

Introduction. -- La nécessité d’améliorer la

pré-cision des

dispositifs

de mesure de durée de vie d’états excités et

d’énergies

de

particules

par la méthode des

temps

de

vol,

nous a conduit à étudier

un

appareil

de conversion d’intervalles de

temps

en

amplitudes

dont le

temps

de résolution propre,

indépendamment

des

détecteurs;

soit très faible.

L’avantage

de la conversion

temps-amplitude

sur

la méthode des coïncidences retardées est de

per-mettre d’obtenir le tracé de la densité de

proba-bilité de l’intervalle de

temps

étudié en utilisant des

analyseurs d’impulsions classiques.

Principe

de la conversion -

temps-amplitude.

-La conversion du

temps

en

amplitude

est basée sur

l’utilisation d’un circuit de coïncidences

opérant

la

multiplication

des deux

signaux

d’entrée dont on

veut mesurer le

décalage

dans le

temps.

Ces

signaux

sont

préalablement

mis en forme dans des circuits

délivrant des

impulsions d’amplitude

et de durée

constantes. Soient A cette durée et t l’intervalle de

temps

séparant

les deux

signaux.

Le circuit de coïncidences

multiplicatif

fournit une

impulsion

de

sortie dont la durée est

égale

au

temps

de

recou-vrement des deux

signaux,

soit A -

t;

Après

inté-,gration

on obtient une

impulsion

dont

l’amplitude

est

proeortionnelle

à A - t.

(On retarde,

éventuel-lement,

la seconde

impulsion

pour obtenir un

recou-vrement dans le

temps.)

Montage

électronique.

-

Le circuit que nous avons réalisé est

inspiré

du schéma

proposé

par

FIG. 1. - Circuit de conversion

temps-amplitude.

(2)

110 A

Neilson et James

[1]

utilisant un tube 6 BN6 pour

effectuer les coïncidences. Le circuit de Neilson et

James, que

nous avons

étudié, présente

une

dissy-métrie entre l’effet de commande des deux

grilles

utilisées,

ce

qui

peut

être

gênant

lorsque

l’on désire

une

grande précision

pour des intervalles de

temps

très courts. Fischer et Marshall

[2]

ont

indiqué

un

temps

de résolution de 3.10-1° seconde pour le

tube

6 BN6.

Dans le circuit

représenté

figure 1,

nous avons

utilisé un tube 6 BE7 à neuf

électrodes,

les

grilles G3

et

G5

servant de

grilles

d’entrée. Le

montage

à deux tùbes dont la

grille G3

de l’un est réunie à la

grille

G5

de l’autre et

réciproquement

a

permis

d’obtenir une

symétrie

parfaite

des deux

com-mandes.

Nous avons trouvé que le

temps

de transit entre

les

grilles G3

et

G5

était

inférieure

à 10-9 seconde. Cette faible valeur

permettait

d’espérer

pour notre

montage

un

temps

de résolution inférieur à celui des

montages

utilisant un tube 6 BN6 dont le

temps

de transit entre les

grilles

de commandes est

de 2.10-9 seconde.

Mesure du

temps

de résolution. - Le

temps

de résolution a été mesuré pour des

impulsions

d’entrée de durée

[10-7

s, le

décalage

entre les deux

impulsions

étant

de

12 .10-8

seconde. La courbe donnée par la figure 2 et

correspondant

à la densité de

probabilité

d’obtention d’un intervalle de

temps

T entre les deux

impulsions indique

un

temps

de résolution de 10-1° seconde. Ce

temps

correspond

à la stabilité

de

l’ensemble du

montage,

mise en

forme,

circuit de conversion et

analyseur

d’impulsions.

La

figure

3

représente

la courbe de

réponse

du

dispositif

décrit

(amplitude

de

l’impul-FIG. 2. - Courbe de résolution.

Fie. 3. - Courbe de

réponse.

sion de sortie en fonction de l’intervalle de

temps

séparant

les deux

signaux

d’entrée).

Manuscrit reçu le 28 avril 1958.

BIBLIOGRAPHIE

[1] NEILSON (G. C.) et JAMES (D. B.), Rev. Sc. Instr., 1955, 26,1018.

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