This file was created by the TYPO3 extension bib --- Timezone: CEST Creation date: 2024-04-20 Creation time: 16-24-23 --- Number of references 13 report PTB-EW-16 Hochempfindlicher Ladungsmesser - Version 2 2017 PTB-EW-16 Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB-Report 978-3-95606-353-4 0341-6704 GerdBuchholz report PTB-EW-15 Hochempfindlicher Ladungsmesser 2013 PTB-EW-15 Hochempfindlicher Ladungsmesser Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB-Report 978-3-9560604-8-9 0341-6704 GerdBuchholz report PTB-EW-14 Experimentelle Untersuchungen in Feldtestumgebungen für gestrahlte Störfestigkeitsprüfungen 2009 PTB-EW-14 Experimentelle Untersuchungen in Feldtestumgebungen für gestrahlte Störfestigkeitsprüfungen Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB-Report 978-3-86509-919-8 0341-6704 HolgerStreitwolf report 19995 Bipolare programmierbare Hochspannungsquelle für Ionisationskammermessungen 2006 PTB-EW-13 30 Einer der zuverlässigsten Detektoren in der Dosimetrie ist die Ionisationskammer. Messprinzip ist die Ionisation der Luft im Kammervolumen durch die einfallende Strahlung. Um aus den durch die Strahlung erzeugten Ionen einen Strom zu erzeugen, muss an das Kammervolumen eine Spannung angelegt werden. Der hier beschriebene Hochspannungseinschub ist eine Erweiterung eines modular aufgebauten Messsystems für die Dosimetrie. Er liefert eine programmierbare, bipolare Aus-gangsspannung von 0 bis 600 V. Bipolare programmierbare Hochspannungsquelle für Ionisationskammermessungen ; (PTB-Bericht PTB-EW-13) Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB-Report ISBN 978-3-86509-633-3 ; ISSN 0341-6704 report 10604 Ladungsmesser 2004 PTB-EW-12 40 , 25 teilw. farb. Abb., 8 Tab. Eine wesentliche messtechnische Aufgabe in der Dosimetric ist die Messung von Strömen aus lonisationskammern. Diese Ströme liegen im Bereich von weniger als einem Femtoampere (10-15 A) bis zu einigen Nanoampere (10-9 A). Die Erfahrung zeigt, dass Ströme in diesem Bereich am sichersten über eine Ladungsmessung bestimmt werden können. Ladungsmesser ; (PTB-Bericht PTB-EW-12) € 11,00 Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB-Report ISBN 3-86509-158-X ISSN 0341-6704 report 13876 Optischer Pulsgenerator, Modell 9802 : Funktionsweise, Bedienung und messtechnische Charakterisierung 2000 PTB-EW-9 13 Zusammenfassung:Der in diesem Bericht beschriebene optische Pulsgenerator dient der Überprüfung der Linearität von Photomultipliern in Szintillationsdetektoren. Die Lichtpulse aus dem Pulsgenerator entsprechen hinsichtlich Pulsform und Wellenlänge den Lichtpulsen aus dem verwendeten Szintillatormaterial, die Taktfrequenz und die Pulsform werden von einem externen Pulsgenerator vorgegeben. Der Pulsgenerator regelt die "mittlere" Lichtmenge, d.h. die "Lichtmenge pro Zeiteinheit". Die Regelung kann Schwankungen der mittleren Pulsamplitude von bis zu ca. 5 mV/s ausgleichen. Der Dynamikbereich beträgt ca. 200:1, die Stabilität des Ausgangslichtpulse liegt unter 0,25% FWHM bezogen auf die maximale Pulsamplitude. Die Linearitätsabweichung bezogen auf die Referenzspannung U.sub.REF.nosub. liegt im Bereich von 2,048 V bis 0,03 V bei weniger als .+-.2,2%, bei 0,02 V bereits bei ca. -10%. Bei noch kleineren Werten für U.sub.REF.nosub. ist eine Linearitätsabweichung von bis zu -50% zu beobachten. Daher sollte bei der Überprüfung der Linearität von Photomultipliern stets die Pulshöhe des Ausgangssignals des optischen Pulsgenerators als Referenzwert herangezogen werden und nicht die Referenzspannung U.sub.REF.nosub.. Die Linearitätsabweichung bezogen auf eine Taktfrequenz von 1000 Hz ist kleiner als ±0,2% über den Bereich von 1493 Hz bis 667 Hz. Optischer Pulsgenerator, Modell 9802 ; (PTB-Bericht PTB-EW-9) Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB-Report ISBN 3-89701-628-1 ; ISSN 0341-6704 report 13875 Pseudostatischer Pulsgenerator, Modell 9608 : Funktionsweise und Bedienung 2000 PTB-EW-10 17 Zusammenfassung: Der in diesem Bericht beschriebene Pulsgenerator liefert TTL-Ausgangsimpulse mit pseudostatistischer Zeitverteilung. Die zeitliche Verteilung der Pulse wird von einem PC-kompatiblen Einplatinencomputer erzeugt, auf dem ein Programm läuft, welches in einer Endlosschleife Zufallszahlen berechnet (daher "pseudostatistisch"). Mit diesen Zufallszahlen werden im Wechsel zwei Frequenzzähler geladen, die Impulse aus einem Quarzgenerator zählen und so die berechneten Zufallszahlen in Zeitabstände umwandeln. Im Pulserprogramm sind verschiedene Wahrscheinlichkeitsverteilungen implementiert. Das Betriebssystem, einige Utility-Programme und das Pulserprogramm sind auf einer sog. "FLASH memory solid state disk" (FLASH SSD) gespeichert. Die die Zeitverteilung bestimmenden Parameter werden aus einer editierbaren Konfigurationsdatei, die ebenfalls auf der FLASH SSD gespeichert ist, gelesen. Pseudostatischer Pulsgenerator, Modell 9608 ; (PTB-Bericht PTB-EW-10) Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB-Report ISBN 3-89701-629-X ; ISSN 0341-6704 report 13874 Digitale Spannungsquelle, Modell 9803 : Funktionsweise, Bedienung und messtechnische Charakterisierung 2000 PTB-EW-11 47 Zusammenfassung: Die in diesem Bericht beschriebene digitale Spannungsquelle kann sowohl eine feste Ausgangsspannung als auch eine ansteigende oder abfallende Ausgangsspannung in Form einer Treppenfunktion erzeugen. Die Anstiegsgeschwindigkeit der Treppenfunktion und der Bereich der Ausgangsspannung sind einstellbar. Die Ausgangsspannung wird von einem DAC erzeugt, der eine Auflösung von 16 Bit hat und von einem vorsetzbaren 16-Bit Aufwärts/Abwärtszähler angesteuert wird. Eingesetzt wird der selbstkalibrierende DAC AD760 (Analog Devices). Vom Hersteller werden die typische integrale und differentielle Nichtlinearität des Bausteins mit .+-.0,2 LSB (maximal mit .+-.0,75 LSB bzw. .+-.0,5 LSB) angegeben (jeweils bezogen auf 16 Bit). Messungen am DAC, die unmittelbar nach einer Selbstkalibrierung gestartet wurden, zeigen, dass sowohl die integrale als auch die differentielle Nichtlinearität im Bereich der "typischen" Spezifikationen bleiben. Messungen, bei denen eine Selbstkalibrierung bei einer anderen als der Temperatur der Messung durchgeführt wurde, ergeben, dass die Temperatur keinen nennenswerten Einfluss auf die integrale und die differentielle Nichtlinearität hat, so dass bei Temperaturänderungen, wie sie in auch nicht klimatisierten Laborräumen auftreten, keine Auswirkungen auf eine bereits erfolgte Kalibrierung zu befürchten sind. Allerdings sollte nach jedem Wechsel des Ausgangsspannungsbereiches eine Selbstkalibrierung des DAC durchgeführt werden. Die Steuerung der Spannungsquelle erfolgt von einem Rechner. Zusammen mit einem Kondensator kann die Spannungsquelle als Stromquelle zur Kalibrierung und zur Prüfung von Strommessgeräten eingesetzt werden. Digitale Spannungsquelle, Modell 9803 ; (PTB-Bericht PTB-EW-11) Physikalisch-Technische Bundesanstlat PTB-Report ISBN 3-89701-630-3 ; ISSN 0341-6704 report G1998_2 Meßdatenerfassung über die PC-Drucker Schnittstelle 1998 PTB-EW-8 28 , 3 Abbildungen, 10 Tabellen Die hier beschriftete Meßdatenerfassungskarte wurde speziell für den Einsatz in Verbindung mit einem tragbaren Rechner entwickelt. Da diese Computer selten über Erweiterungssteckplätze verfügen, kamen zum Anschluß der Meßdatenerfassungselektronik an den PC nur die an jedem Rechner vorhandenen Drucker- oder Serienschnittstellen in Frage. Dem Benutzer stehen mit der hier beschriebenen Meßdatenerfassungskarte acht Analoge und sechzehn digitale Eingänge sowie acht digitale Ausgänge zur Verfügung. PTB-EW- DM 18,50 ISBN 3-89701-180-8 G.Buchholz report SCC1995 Einsatz von Methoden der Versuchsplanung am Beispiel der Herstellung von Niob-Dünnfilmen 1995 PTB-EW-7 48 , 9 Abbildungen, 5 Tabellen Bei der Produktion von Niob-Dünnfilmen wird die Qualität der Dünnschichten von einer Anzahl Prozeßparameter in unbekannter Weise beeinflußt. Es werden Methoden der Versuchsplanung vorgestellt, und es wird über die damit erworbenen Erfahrungen bei der Qualitätssteigerung von Niob-Dünnschichten berichtet. Einen Überblick über die Termini "Faktoren, Ziele und Meßgrößen" und was in diesem speziellen Fall darunter zu verstehen ist, wird verdeutlicht. PTB-EW- DM 22,50 ISBN 3-89429-910-X S.Knappe C.Elster C.Aßmann report G1992 Steuerung einer Verschiebevorrichtung m. einem Kompakt-PC 1992 PTB-EW-6 40 , 14 Abbildungen Im Zuge fortschreitender Automatisierung werden an Steuerun-gen immer höhere Anforderungen gestellt. Dies gilt auch für Meßplätze in der PTB. Die Industrie bietet seit einiger Zeit speziell für derartige Aufgaben entwickelte IBM-kompatible PC´s (Kompakt-PC´s) an. Der Aufbau einer Steuerung mit einem solchen Kompakt-PC wird am Beispiel der Steuerung für die Verschiebeeinrichtung an einer Röntgenbestrahlungseinrichtung erläutert. PTB-EW- DM 19,50 ISBN 3.89429-239-3 G.Buchholz report RG1988 Das Szintillationsdosimeter - Meßtechnische Eigenschaften des Meßkopfes 1988 PTB-EW-5 62 , 33 Abbildungen Untersuchungen über die Abhängigkeit des Ansprechvermögens der Kombination Plastikszintillator/Photovervielfacher. Weiterhin werden Verfahren zur einfachen Kalibrierung für eine wirkungsvolle Temperaturkompensation angegeben. PTB-EW- DM 22,00 ISBN 3-88314-748-6 R.Seyfried G.Ebeling report WP1985 Schaltung zum selbsttätigen Ausgleich unterschiedlicher Verzögerungen zwischen den Eingangssignalen in ß/y-Koin-zidenzanordnungen 1985 PTB-EW-4 42 , 3 Abbildungen Beschrieben wird ein Gerät, das eine im Mittel auftretende Verzögerung zwischen zwei korrelativen statistischen Impulsfolgen mißt, einen Korrektionswert berechnet und eine variable Verzögerungsstufe so nachstellt, daß die mittlere Verzögerung zwischen den Impulsfolgen verschwindet. PTB-EW- DM 16,50 W.Scheller P.Seyfried