В России создали программу для расчета радиационной стойкости сенсоров

Разработка отечественных специалистов поможет контролировать время «жизни» сенсоров, исходя из планируемой лучевой нагрузки. Рассказываем, в чем ее особенность.
Автор Hi-Tech Mail
ученый с сенсором
Создана программа для расчета радиационной стойкости сенсоров.Источник: news.tsu.ru

Ученые Томского государственного университета провели исследование влияния ионизирующего излучения на сенсоры из арсенида галлия, компенсированного хромом. Они также разработали новую лабораторную методику и создали программу для прогнозирования срока службы сенсоров в зависимости от ожидаемой радиационной нагрузки. Информация об этом опубликована на сайте учебного заведения.

Разработанный подход может использоваться для предсказания долговечности различных дорогостоящих устройств, включая многоэлементные детекторы. Их применяют в научных исследованиях в областях физики высоких энергий и физики элементарных частиц. Программа позволяет проводить вычисления радиационной устойчивости детекторов к воздействию бета-частиц в широком энергетическом спектре.

На практике предложенная методика может применяться для оценки времени до отказа многоэлементных детекторов, входящих в состав исследовательской аппаратуры, такой как просвечивающие электронные микроскопы.

ученые в лаборатории
Сотрудник центра «Перспективные технологии в микроэлектронике» ТГУ Антон Тяжев.Источник: news.tsu.ru

«Мы проанализировали экспериментальные результаты по исследованию радиационной стойкости наших сенсоров к воздействию высокоэнергетических электронов (бета-частиц) и разработали методику расчета зависимости времени жизни носителей заряда от дозовой нагрузки», — комментирует один из авторов статьи, научный сотрудник центра «Перспективные технологии в микроэлектронике» ТГУ Антон Тяжев.

По словам эксперта, удалось получить положительный результат при сопоставлении экспериментальных данных и расчетов. Это дает возможность прогнозировать продолжительность работы сенсоров без необходимости проведения дорогостоящих и длительных экспериментов.

Стоит отметить, что потоки бета-частиц применяются в ряде международных проектов, основанных на исследовательских установках класса мегасайенс. Примерами таких проектов являются «FCAL» и «LUXE», реализуемые на базе немецкого национального исследовательского центра DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron), расположенного в Гамбурге.

Ранее Hi-Tech Mail писал о том, как квантовая механика решит одну из главных проблем геймеров.