նորություններ

Ի՞նչ տեսակի ճառագայթում կարող է հայտնաբերել ցինտիլյացիայի դետեկտորը:

Ցինտիլյացիայի դետեկտորներօգտագործվում են ռենտգենյան սպեկտրի բարձր էներգիայի մասի որոշման համար։Սցինտիլացիոն դետեկտորներում դետեկտորի նյութը գրգռվում է լյումինեսցիայի (տեսանելի կամ մոտ տեսանելի լույսի ֆոտոնների արտանետում) կլանված ֆոտոնների կամ մասնիկների կողմից:Արտադրված ֆոտոնների թիվը համաչափ է կլանված առաջնային ֆոտոնի էներգիային։Լույսի իմպուլսները հավաքվում են ֆոտոկաթոդով:Էլեկտրոններ, որոնք արտանետվում ենֆոտոկաթոդ, արագացվում են կիրառվող բարձր լարման միջոցով և ուժեղացվում են կցված ֆոտոմուլտիպլիկատորի դինոդներում։Դետեկտորի ելքում արտադրվում է կլանված էներգիային համաչափ էլեկտրական իմպուլս:Ֆոտոկաթոդում մեկ էլեկտրոն արտադրելու համար անհրաժեշտ միջին էներգիան մոտավորապես 300 էՎ է:ՀամարՌենտգենյան դետեկտորներ, շատ դեպքերում NaI կամ CsI բյուրեղները ակտիվանում ենթալիումօգտագործվում են.Այս բյուրեղներն առաջարկում են լավ թափանցիկություն, ֆոտոնների բարձր արդյունավետություն և կարող են արտադրվել մեծ չափերով:

Scintillation դետեկտորները կարող են հայտնաբերել իոնացնող ճառագայթման մի շարք, ներառյալ ալֆա մասնիկները, բետա մասնիկները, գամմա ճառագայթները և ռենտգենյան ճառագայթները:Սցինտիլյատորը նախատեսված է հարվածող ճառագայթման էներգիան տեսանելի կամ ուլտրամանուշակագույն լույսի վերածելու համար, որը կարող է հայտնաբերվել և չափվելsipm ֆոտոդետեկտոր.Տարբեր տեսակի ճառագայթման համար օգտագործվում են տարբեր ցինտիլատոր նյութեր:Օրինակ, օրգանական ցինտիլյատորը սովորաբար օգտագործվում է ալֆա և բետա մասնիկները հայտնաբերելու համար, մինչդեռ անօրգանական ցինտիլյատորը սովորաբար օգտագործվում է գամմա ճառագայթների և ռենտգենյան ճառագայթների հայտնաբերման համար:

Սցինտիլյատորի ընտրությունը կախված է այնպիսի գործոններից, ինչպիսիք են հայտնաբերվող ճառագայթման էներգիայի միջակայքը և կիրառման հատուկ պահանջները:


Հրապարակման ժամանակը՝ հոկտ-26-2023