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Déphaseur de chocs non périodiques

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Academic year: 2021

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Déphaseur de chocs non périodiques

Roland Maze

To cite this version:

(2)

DÉPHASEUR

DE CHOCS NON

PÉRIODIQUES

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 de

Physique

du mois d’avril

1938,

la

description

d’un

appareil

sélecteur de coïncidences dont le

pouvoir séparateur

est déterminé par un

temps

de résolution de 10-6 sec. Les

systèmes

relaxateurs à deux

pentodes

compo-sant le

premier

étage

de

l’appareil

peuvent

être

excités,

soit directement par les

compteurs

de

Geiger

et

Müller,

soit par une

impulsion

provenant

d’un circuit intermédiaire.

Il

peut

arriver que l’excitation des relaxateurs n’ait pas lieu en même

temps

lors du passage simul-tané de

particules

ionisantes dans les

compteurs,

mais avec un

décalage

de

temps

supérieur

au

temps

de

résolution,

tel que la

production

d’une coïnci-dence soit

impossible.

Ce cas s’est

présenté

en

particulier

pour l’étude

des

grandes gerbes cosmiques,

où nous devions

placer

un

compteur

près

du sélecteur et l’autre à une

distance de 3oo m. Afin de remédier à ces

incon-vénients,

il a été réalisé un

appareil déphaseur

de chocs

pouvant

introduire dans les circuits un retard

réglable

par le

jeu

de condensateurs variables. Pour

l’enregistrement

de coïncidences

doubles,

l’appareil

se compose de deux circuits

identiques

alimentés par les mêmes sources.

Chaque

circuit

(fig. 1) composé

de deux

pentodes,

l’une ouverte, l’autre

bloquée,

s’insère entre le

compteur

asservi par un relaxateur individuel et le relaxateur de

l’appareil

à coïncidence.

La

grille

de la

première lampe, légèrement couplée

à la

grille

de la

lampe

ouverte du relaxateur

indi-viduel,

reçoit

des

impulsions négatives,

la

plaque

de la dernière

lampe

couplée

à la

grille

de la

lampe

ouverte du relaxateur de

l’appareil

à coïncidence excite ce dernier par des

impulsions également

négatives.

Le condensateur C fait varier la constante de

temps

du circuit

plaque

de la

première

pentode,

donc la

pente

de la courbe de

charge,

tandis que le

potentiomètre

de

grille

de la seconde

pentode règle

la marge de

potentiel

nécessaire pour que la

lampe

s’ouvre;

le

jeu

de ces deux

variables,

et en

parti-culier du condensateur,

permet

de

régler

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 à

progression

linéaire,

la variation du retard l’est aussi.

Fig. 1. -

Principe du circuit déphaseur.

Utilisée comme

l’indique

la

figure

2, la

plage

de

réglage,

pour avoir des

coïncidences,

est d’autant

plus petite

que le retard maximum du

déphaseur

et le

pouvoir séparateur

du sélecteur sont

grands.

Fig. 2. --,Exemple d’utilisation du déphaseur.

Si,

en

pratique,

ce

système peut

être

modifié,

il faut toutefois éviter

l’emploi

de tubes à gaz dont l’inertie est

trop

grande

et le fonctionnement

irrégu-lier,

ainsi que le

procédé

inverse

qui

consisterait à

décharger

un condensateur variable à travers la

(3)

318

résistance interne d’une

lampe,

nécessitant une

polarisation supplémentaire,

source de

déréglage.

Avec les valeurs

données,

les

caractéristiques

de

l’appareil

sont les suivantes : retard rési-duel 10-6 sec, retard maximum

3,6.io-5

sec,

plage

de

réglage

5

degrés,

pour un

temps

de résolution du

sélecteur de io-6 sec.

Une fois

déterminé,

le

réglage

ne

présente

pas de

dérive,

grâce

à

l’emploi

des deux circuits

identiques,

même pour des variations de tensions de

4oy ooe

ou en

période

de

chauffage

des

lampes.

Les

applications

sont les suivantes :

Étude

directe du

pouvoir séparateur

d’un

appareil

sélecteur de

coïncidences;

Comptage

direct des coïncidences fortuites par élimination des coïncidences

vraies;

Étude

du

temps

de latence des

compteurs

pour différents gaz;

Étude

de l’extension des

grandes gerbes cosmiques.

L’appareil pourrait

permettre

la mesure des

périodes

d’éléments métastables

comprises

entre 10-6 et IO-3 sec.

La

figure

2 montre l’utilisation

pratique

du

dépha-seur double : bien que

l’appareil

à coïncidence à

grand pouvoir

de résolution

enregistre

le

comptage

individuel des

compteurs,

il

n’enregistrera

les coïncidences vraies à

petite

distance que si les deux circuits

présentent

le même

retard,

c’est-à-dire si les

capacités

variables C et les

polarisations P

ont la même

valeur,

et pour une

grande

diffé-rence de

distance,

par un

léger décalage

d’une des

capacités.

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