Sin embargo, en 1997, Vittorio Giulio Palmieri, Kurt Borer, Stefan Janos , Cinzia Da Viá y Luca Casagrande de la Universidad de Berna (Suiza) descubrieron que a temperaturas inferiores a 130 kelvins (aproximadamente -143 grados Celsius ), los detectores muertos aparentemente vuelven a la vida. [1] La explicación de este fenómeno, conocido como efecto Lázaro, está relacionada con la dinámica de los defectos inducidos en la masa del semiconductor .
A temperatura ambiente, los defectos inducidos por daños por radiación atrapan temporalmente los electrones y huecos resultantes de la ionización , que luego se emiten de nuevo a la banda de conducción o banda de valencia en un tiempo que suele ser más largo que el tiempo de lectura de la electrónica conectada. En consecuencia, la señal medida es más pequeña de lo que debería ser. Esto conduce a relaciones señal-ruido bajas que, a su vez, pueden impedir la detección de la partícula que atraviesa . Sin embargo, a temperaturas criogénicas , una vez que un electrón o un hueco , resultante de la ionización o de la corriente de fuga del detector , queda atrapado en un defecto local, permanece atrapado durante mucho tiempo debido a la energía térmica muy baja de la red . Esto hace que una gran fracción de "trampas" se llenen y, por lo tanto, se inactiven. De este modo, se evita el atrapamiento de electrones y huecos generados por partículas que atraviesan el detector y se pierde poca o ninguna señal. Este comportamiento se ha observado en varios artículos científicos. [2] [3] [4]
Gracias al efecto Lázaro, se ha demostrado que los detectores de silicio pueden sobrevivir a dosis de radiación superiores a 90 GRad [5] [6] y se han propuesto para futuros experimentos de alta luminosidad. [7] Se ha establecido una colaboración científica RD39 [8] en el CERN para comprender completamente los detalles de la física involucrada en el fenómeno. [9] [10] [11]
Recientemente, se ha propuesto el efecto Lázaro como el mecanismo que proporciona una mayor dureza de la radiación para dispositivos alfa y beta voltaicos de silicio de alta energía operados a temperaturas criogénicas. [12] Esto podría conducir a dispositivos basados en el radioisótopo estroncio-90 , que es mucho más barato que el níquel-63 que se usa actualmente en las baterías nucleares de diamante. [13] Dichos dispositivos podrían ser útiles para la exploración del espacio profundo .
Referencias
^ Vittorio Giulio Palmieri; Kurt Borer; Stefan Janos; Cinzia Da Viá; Luca Casagrande (1998), "Evidencia de recuperación de eficiencia de recolección de carga en detectores de silicio fuertemente irradiados operados a temperaturas criogénicas", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment , vol. 413, no. 2–3, pp. 475–478, Bibcode :1998NIMPA.413..475P, doi :10.1016/S0168-9002(98)00673-1
^ K. Borer et al.: Eficiencia de recolección de carga de un detector de silicio irradiado operado a temperaturas criogénicas. En: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. 440, 2000, págs. 5-16, doi :10.1016/S0168-9002(99)00799-8
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^ K. Borer et al.: Eficiencia de recolección de carga de un detector de silicio doble p criogénico irradiado. En: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. 462, 2001, págs. 474–483, doi :10.1016/S0168-9002(01)00198-X
^ Casagrande et al.: Un nuevo rastreador criogénico de silicio ultrarresistente para haces de iones pesados En: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. 478, 2002, S. 325-329, doi :10.1016/S0168-9002(01)01819-8
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Lectura adicional
De vuelta de entre los muertos En: New Scientist 17 de octubre de 1998 (en línea)
La resurrección de los detectores muertos En: CERN Courier 29 de marzo de 1999 (en línea)
Los detectores de silicio duro para la radiación abren el camino En: CERN Courier 1 de enero de 2003 (en línea)