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Déphaseur de chocs non périodiques
Roland Maze
To cite this version:
DÉPHASEUR
DE CHOCS NONPÉRIODIQUES
Par ROLAND MAZE. Laboratoire de Chimie
physique.
Sommaire. 2014
Description d’un appareil, utilisé dans l’étude des grandes gerbes de rayons cosmiques,
et destiné à introduire un retard réglable dans le circuit d’un compteur. Autres emplois possibles de l’appareil.
Il a été
publié,
dans le Journal dePhysique
du mois d’avril1938,
ladescription
d’unappareil
sélecteur de coïncidences dont lepouvoir séparateur
est déterminé par untemps
de résolution de 10-6 sec. Lessystèmes
relaxateurs à deuxpentodes
compo-sant lepremier
étage
del’appareil
peuvent
êtreexcités,
soit directement par lescompteurs
deGeiger
etMüller,
soit par uneimpulsion
provenant
d’un circuit intermédiaire.
Il
peut
arriver que l’excitation des relaxateurs n’ait pas lieu en mêmetemps
lors du passage simul-tané departicules
ionisantes dans lescompteurs,
mais avec undécalage
detemps
supérieur
autemps
de
résolution,
tel que laproduction
d’une coïnci-dence soitimpossible.
Ce cas s’est
présenté
enparticulier
pour l’étudedes
grandes gerbes cosmiques,
où nous devionsplacer
un
compteur
près
du sélecteur et l’autre à unedistance de 3oo m. Afin de remédier à ces
incon-vénients,
il a été réalisé unappareil déphaseur
de chocspouvant
introduire dans les circuits un retardréglable
par lejeu
de condensateurs variables. Pourl’enregistrement
de coïncidencesdoubles,
l’appareil
se compose de deux circuitsidentiques
alimentés par les mêmes sources.
Chaque
circuit(fig. 1) composé
de deuxpentodes,
l’une ouverte, l’autrebloquée,
s’insère entre lecompteur
asservi par un relaxateur individuel et le relaxateur del’appareil
à coïncidence.La
grille
de lapremière lampe, légèrement couplée
à lagrille
de lalampe
ouverte du relaxateurindi-viduel,
reçoit
desimpulsions négatives,
laplaque
de la dernièrelampe
couplée
à lagrille
de lalampe
ouverte du relaxateur del’appareil
à coïncidence excite ce dernier par desimpulsions également
négatives.
Le condensateur C fait varier la constante de
temps
du circuitplaque
de lapremière
pentode,
donc lapente
de la courbe decharge,
tandis que lepotentiomètre
degrille
de la secondepentode règle
la marge depotentiel
nécessaire pour que lalampe
s’ouvre;
lejeu
de ces deuxvariables,
et enparti-culier du condensateur,
permet
derégler
le retard recherché entre le choc à l’entrée et le choc à la sortie du circuit.L’expérience
montre que si le condensateur est àprogression
linéaire,
la variation du retard l’est aussi.Fig. 1. -
Principe du circuit déphaseur.
Utilisée comme
l’indique
lafigure
2, laplage
deréglage,
pour avoir descoïncidences,
est d’autantplus petite
que le retard maximum dudéphaseur
et lepouvoir séparateur
du sélecteur sontgrands.
Fig. 2. --,Exemple d’utilisation du déphaseur.
Si,
enpratique,
cesystème peut
êtremodifié,
il faut toutefois éviterl’emploi
de tubes à gaz dont l’inertie esttrop
grande
et le fonctionnementirrégu-lier,
ainsi que leprocédé
inversequi
consisterait àdécharger
un condensateur variable à travers la318
résistance interne d’une
lampe,
nécessitant unepolarisation supplémentaire,
source dedéréglage.
Avec les valeurs
données,
lescaractéristiques
del’appareil
sont les suivantes : retard rési-duel 10-6 sec, retard maximum3,6.io-5
sec,plage
de
réglage
5degrés,
pour untemps
de résolution dusélecteur de io-6 sec.
Une fois
déterminé,
leréglage
neprésente
pas dedérive,
grâce
àl’emploi
des deux circuitsidentiques,
même pour des variations de tensions de4oy ooe
ou enpériode
dechauffage
deslampes.
Lesapplications
sont les suivantes :Étude
directe dupouvoir séparateur
d’unappareil
sélecteur decoïncidences;
Comptage
direct des coïncidences fortuites par élimination des coïncidencesvraies;
Étude
dutemps
de latence descompteurs
pour différents gaz;Étude
de l’extension desgrandes gerbes cosmiques.
L’appareil pourrait
permettre
la mesure despériodes
d’éléments métastablescomprises
entre 10-6 et IO-3 sec.La
figure
2 montre l’utilisationpratique
dudépha-seur double : bien que