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Eine Drahtkammer auch Vieldrahtkammer genannt ist ein Detektor fur ionisierende Strahlung der unter anderem bei Beschleunigerexperimenten in der Elementarteilchenphysik genutzt wird Neben der Anzeige des Vorhandenseins von ionisierender Strahlung wie beim Geiger Muller Zahlrohr werden in der Drahtkammer auch die Flugbahnen der Teilchen bestimmt Der Vorteil der Drahtkammer gegenuber der Nebelkammer und der Blasenkammer liegt in der elektronischen Auswertbarkeit der erfassten Daten Der Umweg uber fotografische oder Video Aufnahmen wie bei der Nebel und Blasenkammer sowie bei der zuvor verwendeten Funkenkammer entfallt Ebenfalls werden weitaus mehr Ereignisse je Zeitspanne erfasst Fur die Entwicklung der Drahtkammer am CERN wurde der Nobelpreis fur Physik 1992 an Georges Charpak vergeben Inhaltsverzeichnis 1 Funktionsweise 2 Driftkammer 3 Externes Magnetfeld 4 Siehe auch 5 Einzelnachweise 6 Literatur 7 WeblinksFunktionsweise Bearbeiten nbsp Drahtkammer mit Drahten W und Kathodenplatten P Die vom durchfliegenden Teilchen T durch Ionisation freigesetzte Ladung wird mit den Verstarkern A erfasst Impulse am Ausgang Das Funktionsprinzip der Drahtkammer ahnelt dem des Proportionalzahlrohrs In einer mit Gas gefullten Kammer befinden sich parallele Drahte die auf positiver Hochspannung liegen Ein Teilchen das durch die Kammer fliegt ionisiert entlang seiner Bahn das Gas es kommt dadurch zwischen dem nachstgelegenen Draht und einer benachbarten Kathode zu einem elektrischen Strom Wahrend beim herkommlichen Zahlrohr nur ein Draht vorhanden ist und die Kathode als Rohr den Draht konzentrisch umgibt besteht eine Drahtkammer aus vielen parallelen Drahten zwischen zwei Kathodenplatten An jedem Draht werden die Stromimpulse getrennt abgenommen damit lasst sich bestimmen bei welchem Draht das Teilchen vorbeiflog Teilt man die Kathode in schmale Streifen die quer zu den Drahten laufen und misst man auch den Strom an diesen Streifen lasst sich feststellen nahe welchem Kreuzungspunkt eines Drahts und eines Kathodenstreifens das Teilchen geflogen ist Eine andere Moglichkeit die Position des Teilchens in zwei Dimensionen zu bestimmen liegt darin zwei Drahtkammern mit zueinander gekreuzten Drahten ubereinander zu montieren Mit mehreren Lagen solcher Detektoren lassen sich die Teilchenbahnen auch dreidimensional rekonstruieren Obwohl die Abstande zwischen den Drahten bzw Kathodenstreifen im Bereich mehrerer Millimeter liegen konnen die Teilchenbahnen mit Genauigkeiten von einigen zehntel mm bestimmt werden indem die Impulse benachbarter Drahte bzw Streifen verglichen werden nbsp Elektrisches Feld in einer Drahtkammer Nahe den Drahten ist die Feldstarke sehr hoch dichte Feldlinien Drahtkammern werden als Proportionalzahler engl multi wire proportional chamber MWPC betrieben In der hohen elektrischen Feldstarke nahe den Anoden Drahten werden die Elektronen beschleunigt wenn sie auf Gasatome treffen ionisieren sie diese Dadurch werden wieder Elektronen freigesetzt und es kommt so je nach angelegter Spannung und Gasdruck zu einer Verstarkung des Stroms um einen Faktor 103 bis 106 Ladungslawine Der Strom Impuls ist also proportional zur ursprunglich erzeugten Ladung Daraus kann auf die Teilchenart oder energie geschlossen werden Die angelegte Spannung ist im Gegensatz zum Geiger Muller Zahlrohr zu gering und der Gasdruck zu hoch um eine selbstandige Gasentladung zu zunden Als Gas wird meistens ein Gemisch des Edelgases Argon Hauptbestandteil und eines weiteren Gases wie CO2 oder Methan bei einem Druck nahe 1 bar verwendet Der Zusatz einer solchen gasformigen Verbindung bewirkt kurzere Impulse macht den Detektor also schneller indem den driftenden freien Elektronen durch unelastische Streuung an den Molekulen etwas Energie entzogen und ihre Temperatur damit gesenkt wird 1 Er unterdruckt auch Ultraviolettstrahlung die zu uberzahligen Impulsen fuhren konnte 2 Driftkammer Bearbeiten nbsp Blick in die zentrale Driftkammer des UA1 DetektorsDie Elektronen brauchen eine gewisse Zeit um vom Ort der Ionisation in der Teilchenbahn zur Anode zu wandern zu driften Wenn man in speziellen Drahtkammern diese Zeit bestimmt lasst sich der Abstand der Teilchenbahn von den Drahten messen und somit die Teilchenbahn mit hoher Genauigkeit bestimmen Eine solche Anordnung wird als Driftkammer bezeichnet Um die Geschwindigkeit der Elektronen im Gas Driftgeschwindigkeit zu messen gibt es spezielle Driftkammern Velocity Drift Chambers VDC genannt bei denen an bekannten Stellen Gasmolekule ionisiert werden und dann die Driftzeit gemessen wird Externes Magnetfeld BearbeitenUm neben der Bahn der Teilchen auch deren Impuls und damit bei bekannter Teilchenart die Energie exakt bestimmen zu konnen wird ein homogenes Magnetfeld senkrecht zur Bewegungsrichtung angelegt Die Teilchen werden im Magnetfeld durch die Lorentzkraft abgelenkt Aus der Krummung der Bahnen wird der Impuls des Teilchens bestimmt siehe Zyklotronradius Da der Radius mit dem Teilchenimpuls wachst kann die Krummung mit steigendem Impuls und damit hoherer Teilchenenergie allerdings immer weniger genau bestimmt werden Daher eignet sich dieses Verfahren zur Energiebestimmung im Allgemeinen nicht bei hochenergetischen Teilchen Siehe auch BearbeitenStraw Detektor HodoskopEinzelnachweise Bearbeiten E B Paul Nuclear and Particle Physics North Holland 1969 S 124 Knoll s Literaturliste S 168 Literatur BearbeitenGlenn F Knoll Radiation Detection and Measurement 2nd ed New York usw Wiley 1989Weblinks BearbeitenDrahtkammer Grundlagen der Teilchenphysik Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Drahtkammer amp oldid 233567847