The aim of the AIRFLY (air fluorescence yield) project is to simulate and to measure the process of the fluorescence and Cherenkov emission produced by impact of cosmic rays on molecules of nitrogen in high level atmosphere. Several setups were designed to measure fluorescent and Cherenkov light. In this paper we report the chamber with controlled atmosphere to simulate conditions in various levels of the Earth atmosphere. The chamber was designed in the Institute of Physics of Academy of Sciences of the Czech Republic in cooperation with the Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University and the Joint Laboratory of Optics of Palacky University and Institute of Physics of Academy of Sciences in Olomouc. and Cílem projektu AIRFLY je napodobit a proměřit proces fluorescenční a Čerenkovské emise vznikající dopadem kosmického záření na molekuly dusíku ve vyšších vrstvách atmosféry. Bylo navrženo několik uspořádání pro měření fluorescenčního a Čerenkovského světla. V tomto článku je popsána komora s řízenou atmosférou pro modelování podmínek v různých výškách zemské atmosféry. Komora byla zkonstruována ve Fyzikálním ústavu AV ČR ve spolupráci se Strojní fakultou ČVUT a Společnou laboratoří optiky Univerzity Palackého a FZÚ AV ČR v Olomouci.
Silicon photomultiplier (SiPM) detectors, also called multipixel photon counters (MPPC), are introduced together with their main characteristics. The focus is given on the timing performance of SiPMs, which is important for the Cherenkov time-of-flight applications, where the SiPMs provide time resolution of the 10 ps order. The time performance is, naturally, influenced by the readout electronic noise. A method for the evaluation of the noise contribution using a Monte Carlo simulation combined with the laboratory measurements is presented and demonstrated on an example of STMicroelectronics NRD09_1 and FBK SiPM-NUV3S SiPMs. The noise contribution to the time resolution depends on the SiPM pulse amplitude A as 1/A. and Článek představuje SiPM detektory, též nazývané MPPC, a jejich základní charakteristiky. Důraz je kladen na využití při měření času, což je důležité např. pro čerenkovské detektory pro měření času průletu, které při využití SiPM dosahují časového rozlišení řádově 10 ps. Přesnost měření času je ovlivněna šumem produkovaným vyčítací elektronikou. Článek představuje metodu pro vyhodnocení vlivu šumu využívající Monte Carlo simulaci v kombinaci s daty naměřenými v laboratoři. Metoda je demonstrována na příkladu dvou SiPM: STMicroelectronics NRD09_1 a FBK SiPM-NUV3S. Obě SiPM vykazují závislost příspěvku šumu k časovému rozlišení na amplitudě SiPM pulzu A ve tvaru 1/A.
The article deals with the development of a detector for precise timing measurements of passing relativistic particles. It is based on a detection of Cherenkov light emitted in fused silica. The detector has been developed for the AFP project in the forward region of the ATLAS experiment in the LHC collider in CERN. and Článek se věnuje vývoji detektoru pro přesná měření času průletu vysoce relativistických částic. Detektor je založen na snímání Čerenkovova záření emitovaného v křemenném skle. Tento detektor je navržen pro projekt detektoru AFP pro dopřednou oblast detektoru ATLAS na urychlovači LHC v laboratořích CERN.