Descripción de un método para la determinación de tiempos de fluorescencia en el rango de los nanosegundos

Se presenta un modelo simple de la técnica del boxcar óptico estroboscópico. La técnica, usada en el estudio de pulsos de luz repetitivos del orden de los nanosegundos, está basada en la modificación del circuito de polarización habitual de un fotomultiplicador. La polarización se genera mediante el...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Libertun, Ariel Rubén, Marconi, Mario Carlos
Lenguaje:Español
Publicado: 1995
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v07_n01_p149
Aporte de:
id todo:afa_v07_n01_p149
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spelling todo:afa_v07_n01_p1492023-10-03T13:22:16Z Descripción de un método para la determinación de tiempos de fluorescencia en el rango de los nanosegundos Libertun, Ariel Rubén Marconi, Mario Carlos Se presenta un modelo simple de la técnica del boxcar óptico estroboscópico. La técnica, usada en el estudio de pulsos de luz repetitivos del orden de los nanosegundos, está basada en la modificación del circuito de polarización habitual de un fotomultiplicador. La polarización se genera mediante el uso de una onda viajera inyectada en una línea de retardo que conecta los dinodos del fotomultiplicador. La diferencia de potencial transitoria creada entre dos dinodos adyacentes genera una "ventana" temporal de detección cuya duración depende del tiempo de vuelo de los electrones (t) dentro del fotomultiplicador y del tiempo de tránsito (t) del pulso entre dinodos adyacentes. Desplazando la ventana respecto de la señal que se desea estudiar, se puede reconstruir la forma del pulso de luz, y estudiar la variación de la intensidad en función del tiempo. Se muestra también un montaje experimental para la aplicación de la técnica al estudio de fluorescencia resuelta en el tiempo A simple model of the stroboscopic optical boxcar technique is presented. This technique used for repetitive nanoseconds light pulses studies is based on a modified PMT polarizer circuit. Polarization is generated using a traveling wave injected in a delay line connecting the dynodes. The transient voltage difference created between two adjacent dynodes generates an amplification “gate”, that depends on the electron transit time (t1) and the delay time (t) produced by the delay line. Moving this gate along the signal permits to reconstruct and study the light pulse shape. An experimental setup for studying time resolved fluorescence with this technique is also described Fil: Libertun, Ariel Rubén. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA-FCEyN). Departamento de Física. Laboratorio de Electrónica Cuántica. Buenos Aires. Argentina Fil: Marconi, Mario Carlos. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA-FCEyN). Departamento de Física. Laboratorio de Electrónica Cuántica. Buenos Aires. Argentina 1995 PDF Español info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v07_n01_p149
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