您的位置:阿儀網(wǎng) > 物理儀器 > 配件耗材 > 其他 > 北京泰坤工業(yè)設(shè)備有限公司 > 產(chǎn)品展示 > 輻射儀、射線檢測儀 > Environmental Gamma Spectrometry System

聯(lián)系我們

聯(lián)系人:施之春

點擊查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品展示

Environmental Gamma Spectrometry System

點擊次數(shù):85發(fā)布時間:2020/5/31

Environmental Gamma Spectrometry System

價格:¥電議

更新日期:2020/5/31 18:16:00

生 產(chǎn) 地:

產(chǎn)品型號:Environmental Gamma Spectrometry System

簡單介紹:Environmental Gamma Spectrometry System

相關(guān)標(biāo)簽:Environmental Gamma Spectrometry System 

詳細內(nèi)容

高純鍺、SiLi)探測器:
 Environmental Gamma Spectrometry System


    半導(dǎo)體(高純鍺和Si(Li))探測器擁有精銳的能量分辨率,由其組成的γ和X射線能譜測量技術(shù)與產(chǎn)品,不僅是核結(jié)構(gòu)、分子物理、原子碰撞等核物理與核反應(yīng)研究的重要工具,而且在核電、環(huán)境、檢驗檢疫、生物醫(yī)學(xué)、天體物理與化學(xué)、地質(zhì)、法學(xué)、考古學(xué)、冶金和材料科學(xué)等諸多科學(xué)與社會領(lǐng)域得到了越來越廣泛的應(yīng)用。
   四十多年來,ORTEC 探測器種類不斷豐富、性能不斷提高,在探測效率上,能提供相對效率200%的P型同軸探測器、175%效率的P型優(yōu)化(“寬能”)同軸探測器和100%效率的N型探測器。


一、 探測器機理與各指標(biāo)的簡要意義
 
   放射性核素產(chǎn)生的γ光子和X射線,其能量一般在keV至MeV范圍。由于其不帶電荷,通過物質(zhì)時不能直接使物質(zhì)產(chǎn)生電離,不能直接被探測到,因此γ和X射線的探測主要依賴于其通過物質(zhì)時與物質(zhì)原子相互作用,并將全部或部分光子能量傳遞給吸收物質(zhì)中的一個電子。這種相互作用表現(xiàn)出光子的突變性和多樣性,在吸收物質(zhì)中主要產(chǎn)生三種不同類型的相互作用:光電效應(yīng)、康普頓效應(yīng)或電子對效應(yīng),而產(chǎn)生的次級電子(光電子)再引起物質(zhì)的電離和激發(fā),形成電脈沖流,電脈沖的幅度正比于γ和X射線的能量。三種效應(yīng)中,光電效應(yīng)中γ光子把全部能量傳遞給光電子而產(chǎn)生全能峰,是譜儀系統(tǒng)中用于定性定量分析的主要信號;而康普頓效應(yīng)和電子對效應(yīng)則會產(chǎn)生干擾,應(yīng)盡可能予以抑制。
   在譜儀中,探測器(包括晶體、高壓和前置放大器)實際上是一個光電轉(zhuǎn)換器,將光子的能量轉(zhuǎn)變成幅度與其成正比的電脈沖。然后通過譜儀放大器將該脈沖成形并線性放大,再送入模數(shù)變換器即ADC中將輸入信號根據(jù)其脈沖幅度轉(zhuǎn)變成一組數(shù)字信號,并將該數(shù)字信號送入多道計算機數(shù)據(jù)獲取系統(tǒng),由相關(guān)軟件形成譜圖并進行分析。

以下簡要闡明所涉及的相關(guān)物理概念:
  1、相對效率、絕對效率與實際效率
   相對探測效率(即標(biāo)稱效率)的定義:按ANSI/IEEE Std. 325-1996定義,Co-60點源置于探測器端面正上方25cm處,對1.33MeV能量峰,半導(dǎo)體探測器與3"×3" NaI探測器計數(shù)率的比值,以%表示。絕對效率:Co-60點源置于探測器端面正上方25cm處,1.33MeV能量峰處所產(chǎn)生的實際探測效率(3"×3"NaI探測器,此絕對效率為0.12%)。實際探測效率:取決于感興趣核素所在能量峰、探測器的晶體結(jié)構(gòu)、實際樣品的形狀、體積及探測器與樣品間的相對位置關(guān)系等因素。
針對低活度樣品的測量,通過提高實際探測效率以提高測量靈敏度是選擇探測器的出發(fā)點。
   2、 能量分辨率(FWHM):探測器或系統(tǒng)對不同能量γ和X射線在探測中的分辨能力,通常以半高寬(FWHM,全能峰高度一半處所對應(yīng)的能量寬度)表示。比如對于1.33MeV能量峰,按ANSI/IEEE Std. 325-1996定義,Co-60點源置于探測器端面正上方25cm處,在計數(shù)率為1kcps時的全能半高寬。由于高純鍺探測器的分辨率本身已經(jīng)相當(dāng)精銳,除了在中子活化、超鈾元素分析等少數(shù)應(yīng)用中,能量分辨率已不是首要考慮的因素。更加實際的分辨率問題是在高計數(shù)率和計數(shù)率動態(tài)變化(如中子活化、裂變產(chǎn)物、在線監(jiān)測、現(xiàn)場測量)情況下,如何保證分辨率盡可能的穩(wěn)定。
   3、 康普頓效應(yīng)與峰康比
   γ光子與探測器中的半導(dǎo)體原子的電子相互作用時,將部分能量傳遞給電子,剩余能量的γ光子以一定的角度散射出去,成為康普頓散射?灯疹D效應(yīng)的結(jié)果會導(dǎo)致在低能部分的全能峰下方形成康普頓坪,成為相關(guān)能量峰的本底或甚至淹沒此能量峰。
   峰康比:對1.33MeV能量峰,指其全能峰的中心道計數(shù)與1.040MeV至1.096MeV區(qū)間內(nèi)康普頓坪的平均道計數(shù)之比。
  4、  峰形
   表征全能峰對稱性之指標(biāo),通常以FTWH(十分全高寬)與FWHM(半高寬)之比表示。為嚴格定義峰形,ORTEC對部分探測器同時提供F.02WH(五十分全高寬)與FWHM(半高寬)之比。
 



優(yōu)質(zhì)供應(yīng)

相關(guān)文章

  • 友情鏈接
  • 熱詞推薦

在線咨詢5分鐘應(yīng)答

提交