闪烁探测器

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09第九章闪烁体探测器

09第九章闪烁体探测器

τ为发光衰减时间,即发光强度降为1/e所需时间。
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3、闪烁发光时间
对大多数有机晶体和少数无机晶体,发光衰减有快、
慢两种成分
n(t) = n f e−t τ f + ns e−t τ s
τf
τs
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有机闪烁体的发光衰减曲线
几种闪烁体的发光衰减时间
闪烁体 BaF2 CsI(Tl) 芪 蒽
液体闪烁体 塑料闪烁体
NaI(Tl)
τf (ns)
0.6 10 6.2 33 2.4 1.3
τs (µs)
0.62 1.0 0.37 0.37 0.20
0.23
15
使用闪烁体时还应考虑:
(1)探测效率,与闪烁体的几何形状及大小有关;与组成闪 烁体的物质的密度以及平均原子序数有关 (2)要求闪烁体透明度高,尽可能无缺陷,光均匀度好
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发射光谱与闪烁体、激活剂、移波剂、温度有关。
2、发光效率
发光效率(闪烁体将所吸收到的射线能量转化为光 的比例)
(1).光能产额:(核辐射在闪烁体中损失单位能量闪烁发
射的光子数)
Y ph
=
n ph E
光子数 MeV
nph为产生的闪烁光子总数。
以NaI(Tl)为例:对1MeV的β粒子,发射光子平均能量 hν = 3eV
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四.常用闪烁体
2、BGO晶体 (Bi4Ge3O12 ,锗酸铋) 优点:
密度大,ρ =7.13g/cm3; Z高, 铋(Z=83);
机械性能好;
化学稳定性好;
光学透明性好。
缺点:
发光效率低,为NaI(Tl)的8~14%。
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五.闪烁光的收集
反射层、耦合剂、光导。 1. 光学反射层:

闪烁探测器工作原理

闪烁探测器工作原理

闪烁探测器工作原理
嘿,朋友们!今天咱来唠唠闪烁探测器的工作原理,这玩意儿可神奇着呢!
你可以把闪烁探测器想象成一个超级敏锐的“小眼睛”。

它呀,就专门负责捕捉那些我们肉眼看不到的微小信号。

这“小眼睛”里面有个关键的部分,叫做闪烁体。

这闪烁体就像是一个神奇的魔法盒子。

当有射线呀、粒子呀这些小家伙冲过来的时候,闪烁体就会被激发,然后“唰”地一下发出亮光。

这就好比是有人在黑暗中扔了个小石子,在那一瞬间发出了光亮。

那发出的亮光怎么办呢?别急呀,还有后面的步骤呢!这时候就轮到光电倍增管出马啦!它就像一个超级敏感的“小耳朵”,能听到闪烁体发出的那一点点细微的光亮声音。

光电倍增管会把这一点点光亮放大好多好多倍,就像是把一个小小的声音通过喇叭放大成巨大的声响一样。

然后呢,经过光电倍增管放大后的信号就会被传送到后面的电路系统里,经过一系列的处理和分析,我们就能知道那些射线或者粒子的信息啦!是不是很厉害呀!
你说这闪烁探测器是不是就像一个神奇的小侦探呀,能察觉到那些我们根本感觉不到的东西。

它在好多领域都大显身手呢!比如说在医学上,帮助医生们更清楚地看到我们身体内部的情况;在科研领域,帮助科学家们探索那些神秘的微观世界。

想想看,如果没有闪烁探测器,我们得错过多少有趣的发现呀!它就像是为我们打开了一扇通往未知世界的小窗户,让我们能看到那些以前从未见过的奇妙景象。

所以呀,闪烁探测器可真是个了不起的东西!它默默地工作着,为我们的生活和科学研究做出了巨大的贡献。

我们真得好好感谢这个神奇的“小眼睛”呀!大家说是不是呢!。

闪烁体探测器原理

闪烁体探测器原理

闪烁体探测器原理
闪烁体探测器是一种用于探测和测量辐射粒子的仪器。

它基于闪烁体的原理,当被探测粒子进入闪烁体时,产生的能量会激发闪烁体中的原子和分子跃迁至高能级,然后快速回到基态,并释放出可见光。

该可见光被探测器内部的光电倍增管(photomultiplier tube,PMT)所转换和放大,最终转化为电
信号。

闪烁体的选择是非常关键的。

常见的闪烁体材料包括有机晶体(如NaI(Tl))、无机晶体(如CsI(Tl))和塑料闪烁体(如
BC-408)。

这些材料都具有较高的密度和原子数,能够有效
地捕获通过的粒子能量,并将其转化为可见光的形式。

在闪烁体探测器中,闪烁体材料通常被制成晶体或塑料条的形状。

当粒子进入闪烁体时,它与其中的原子或分子发生相互作用,产生电离和激发。

这些电离和激发会产生自由电子和离子,其中一部分被电场加速并引导到一个或多个光电倍增管中。

光电倍增管是检测器的关键组件之一。

它包含一个光学系统和一个电子增益系统。

光学系统将闪烁体产生的光转换为光电子,并经过多级倍增过程放大。

光电子在倍增过程中通过一系列的电子微通道,逐级增加电子数量,最终形成一个电子脉冲。

这个电子脉冲的数量和能量大小与入射粒子的能量有关,通过测量这些电子脉冲的数量和能量可以确定入射粒子的性质和能量。

闪烁体探测器的工作原理基于粒子与闪烁体的相互作用,将粒
子能量转换为可见光和电脉冲信号。

它在核物理、医学影像学、航空航天等领域有着广泛的应用。

闪烁体探测器原理

闪烁体探测器原理

闪烁体探测器原理闪烁体探测器是一种用于测量辐射的仪器,其原理是利用闪烁体材料对射线或粒子的敏感性来测量其能量和强度。

闪烁体探测器在核物理、医学影像学、核能工业等领域都有广泛的应用。

闪烁体探测器的原理主要包括闪烁体材料、光电倍增管和信号处理系统。

闪烁体材料是闪烁体探测器的核心部分,它能够将入射的辐射转化为可见光。

常见的闪烁体材料包括NaI(Tl)、CsI(Tl)等。

当射线或粒子入射到闪烁体材料中时,会激发其原子或分子的电子跃迁,产生光子。

这些光子被光电倍增管吸收后,会产生电子级联增强效应,最终转化为电荷脉冲信号。

光电倍增管是将闪烁体产生的光子转化为电荷信号的装置。

当光子进入光电倍增管时,会引发光电效应,产生电子。

这些电子会在光电倍增管中经过级联增强,最终转化为可测量的电荷脉冲信号。

光电倍增管具有高增益、低噪声和快速响应的特点,能够有效地将闪烁体产生的光信号转化为电荷信号。

信号处理系统是闪烁体探测器中用于处理和分析电荷脉冲信号的部分。

信号处理系统通常包括放大器、脉冲幅度分析器、多道分析器等。

放大器用于放大电荷脉冲信号,使其能够被后续的电子学设备处理。

脉冲幅度分析器用于测量电荷脉冲信号的幅度,从而确定辐射的能量。

多道分析器用于对不同能量的辐射进行分辨和测量。

除了闪烁体材料、光电倍增管和信号处理系统,闪烁体探测器的工作原理还涉及能量刻度、本底校正、探测效率等方面。

能量刻度是指通过标准放射源对闪烁体探测器进行能量校准,建立能量和幅度之间的对应关系。

本底校正是指对探测器本底辐射进行测量和修正,以保证测量结果的准确性。

探测效率是指探测器对入射辐射的探测能力,是衡量探测器性能优劣的重要指标。

总之,闪烁体探测器是一种利用闪烁体材料对辐射进行测量的仪器,其原理包括闪烁体材料、光电倍增管和信号处理系统。

通过对闪烁体产生的光信号进行放大、分析和处理,可以实现对入射辐射的能量和强度的测量。

闪烁体探测器在核物理、医学影像学、核能工业等领域有着重要的应用,对于研究和应用辐射具有重要的意义。

闪烁探测器的工作原理

闪烁探测器的工作原理

闪烁探测器的工作原理闪烁探测器是一种常用的辐射探测器,其工作原理基于闪烁效应。

闪烁效应是指当辐射粒子与探测材料相互作用时,引发探测材料中能量的吸收和发射,从而产生可见光的现象。

闪烁探测器的基本组成包括闪烁晶体、光电倍增管和信号处理电路。

首先,辐射粒子进入闪烁晶体时,会与晶体中的原子发生相互作用。

这些相互作用使得晶体中的电子从基态跃迁到激发态,并在很短的时间内返回基态。

在这个过程中,晶体吸收了辐射粒子的能量。

通过这种能量吸收,晶体中的原子被激发,形成了一个电子-空穴对。

接着,闪烁晶体中的电子-空穴对重新结合并释放出能量。

这部分能量以光子的形式发射出来。

光子的能量与辐射粒子入射时释放的能量成正比。

晶体中使用的材料通常是具有较高原子数和高密度的材料,如钠碘晶体、铯碘晶体等。

这些晶体在被激发后能够产生大量光子。

第三步,光子被闪烁晶体中的闪烁材料吸收,并使材料中的原子或分子从基态跃迁到激发态,由于激发态的电子处于不稳定状态,它们会以很短的时间内返回基态,并释放出与光子能量相等的光子。

这种光子的释放是有规律的,通常是快速且连续的。

然后,闪烁晶体中的光子进入到光电倍增管中。

光电倍增管是一种具有光电效应的真空管。

当光子进入光电倍增管后,会打击光电阴极上的电子,使其被弹出,形成电子云。

电子云受到倍增电场的作用,逐级倍增,最终形成一个带有大量电子的脉冲信号。

最后,这个电子信号经过信号处理电路进行放大、滤波、采集和计数等处理,得到最终的输出结果。

信号处理电路中通常会使用放大器、滤波器、模数转换器和多道分析器等设备。

通过这些设备的处理,闪烁探测器能够将辐射粒子的能量和入射强度转化为电信号输出。

总的来说,闪烁探测器的工作原理是通过辐射粒子与闪烁晶体相互作用,使得晶体中的电子-空穴对产生并释放出光子的能量。

光子进入光电倍增管中被放大形成电子信号,并经过信号处理电路处理得到最终结果。

闪烁探测器具有灵敏度高、能量分辨率好等优点,在核物理实验、医学影像学等领域得到了广泛的应用。

闪烁探测器

闪烁探测器

• 热释光探测器 特性:能长时间地贮存电离辐射能,在受 热升温时,能放出光辐射,这种特性称为辐 射热释光。 • 分加热部分、光电转换部分和显示部分。


谢!
第二节 闪烁探测器 scintillator
• 闪烁探测器是目前核医学中最常用的探测器, 主要有γ闪烁探测器和液体闪烁探测器。 • 它与气体探测器相比,有分辨时间短、探测 效率高等优点,是目前使用最广的核辐射探 测器。
一、烁探测器的组成和工作原理
• 闪烁探测器主要有闪烁体、光电倍增管以及电子仪器三部分组成。 • 将闪烁体、光电倍增管以及前置放大器一起装在一个避光暗合中,称为探头。
• 三、光电倍增管 • 是一种光电转换器件,它的作用是将 闪烁体发射的微弱光信号转变成为放 大的电信号。
• 1、光电倍增管的主要特性 • 1)光阴极受到光照辐射后发射光子的概率与入射光波长的关系称为光谱响应。 • 暗电流:光电倍增管在一定的工作电压下,无光照和辐射时所产生的阳极电流称 为暗电流。 • 2)光电倍增管的保存 • 避光保存,工作时严禁打开暗盒,注意轻拿轻放。
• • • •
二、半导体探测器的结构和简单原理 P—N节 N接正 P节负 耗尽层增厚 带电粒子进入结区,由于电离作用而产生电子—空穴对,在外电场作用下,电子和空穴 分别向两极漂移,于是在输出回路产生脉冲信号,Li漂移探测器,用锗采用锂漂移工艺 制作的探测器称为锂漂移锗探测器。
• 第四节
其他类型的探测器
第三节 半导体探测器 ( Semiconductor detector)
• 一、半导体探测器的性能 • 半导体探测器是使用半导体材料制成的电离探测器。它的工作原理和气体电离室类似, 只是工作介质是固体而不是气体,所以有固体电离室之称。 • 半导体探测器具有能量分辨率高,线性范围宽,脉冲上升时间快等优点,因此,在能 谱测量中得到广泛的应用。 • 它的主要缺点是抗辐射性能差,输出脉冲幅度小,性能随温度变化大。

闪烁体探测器原理

闪烁体探测器原理闪烁体探测器是一种常用于粒子物理实验和核物理实验中的探测器,它可以用来探测高能粒子的能量和种类。

闪烁体探测器的原理是利用闪烁体材料对入射粒子产生的闪烁光进行探测和测量,通过测量闪烁光的强度和时间分布来获取粒子的信息。

闪烁体探测器通常由闪烁体材料、光电倍增管和信号处理系统组成。

闪烁体材料是闪烁体探测器的核心部分,它能够将入射粒子的能量转化为可测量的光信号。

常用的闪烁体材料包括塑料闪烁体、无机晶体闪烁体等。

当高能粒子穿过闪烁体材料时,会与闪烁体原子发生相互作用,使得原子激发态跃迁到基态的过程中释放出光子,形成闪烁光。

光电倍增管是用来接收和放大闪烁体产生的光信号的装置,它能够将微弱的光信号转化为可观测的电荷脉冲信号。

当闪烁光进入光电倍增管时,会引起光电效应,使得光电倍增管产生电子,并经过倍增过程放大电子数目,最终输出一个与入射粒子能量成正比的电荷脉冲信号。

信号处理系统是用来接收、处理和分析光电倍增管输出的电荷脉冲信号的装置,它能够将电荷脉冲信号转化为能够被计算机或其他数据采集设备读取和分析的数字信号。

信号处理系统通常包括放大器、快门、多道分析器等部分,通过这些部分对电荷脉冲信号进行放大、选择、测量等处理,最终得到入射粒子的能谱和能量信息。

闪烁体探测器的工作原理可以用一个简单的模型来描述,当高能粒子穿过闪烁体材料时,会与闪烁体原子发生相互作用,使得原子激发态跃迁到基态的过程中释放出光子,形成闪烁光。

闪烁光被光电倍增管接收并放大,最终转化为电荷脉冲信号。

信号处理系统对电荷脉冲信号进行处理,得到入射粒子的能谱和能量信息。

总的来说,闪烁体探测器利用闪烁体材料对入射粒子产生的闪烁光进行探测和测量,通过测量闪烁光的强度和时间分布来获取粒子的信息。

它在粒子物理实验和核物理实验中起着重要的作用,是一种常用的粒子探测器。

塑料闪烁体探测器工作原理

塑料闪烁体探测器工作原理1. 引言大家好,今天咱们来聊聊一个有趣的科技玩意儿——塑料闪烁体探测器。

这听起来可能像个高科技词汇,其实,它的原理并不复杂。

就像你和朋友一起玩捉迷藏,找到他的时候心里那个小激动,塑料闪烁体探测器也是在“找东西”,而且它找的是微小的粒子,像宇宙中的那些小秘密。

接下来,就让我们揭开这个神秘的面纱吧!2. 什么是塑料闪烁体探测器?2.1 塑料闪烁体的基本概念说到塑料闪烁体,简单来说,它就是一种能发光的塑料材料。

当高能粒子通过它时,就像你在黑暗中一不小心摔了一跤,瞬间产生了“闪光”效果。

这里的“高能粒子”可以是宇宙射线,也可以是其他放射性物质。

它们在塑料中快速移动,就像你在游乐场的过山车上,嗖的一下,刺激又兴奋。

2.2 工作原理那么,这个探测器到底是怎么工作的呢?其实很简单。

首先,当高能粒子撞击塑料闪烁体的时候,塑料中的分子就会激发起来,开始发光。

接着,这些光信号会被探测器内部的光电二极管捕捉到。

可以想象成,咱们的塑料就像是一个舞台,粒子就是台上的演员,而光电二极管就是在台下聚精会神观看表演的观众。

哇,真是个热闹的场面!3. 应用领域3.1 科学研究那么,塑料闪烁体探测器在哪些地方可以派上用场呢?首先,它在科学研究中可是大显身手。

科学家们利用它来探测宇宙中的粒子,寻找暗物质和其他神秘的现象。

就像侦探在解谜一样,他们通过这些微小的光信号,逐步拼凑出宇宙的故事。

这种探测器不仅轻便,还能适应各种环境,真是科研工作者的好帮手。

3.2 医疗领域再说说医疗领域,塑料闪烁体探测器同样有它的一席之地。

它们被用在某些医学成像设备中,比如正电子发射计算机断层扫描(PET)。

听起来复杂,其实就像是在给身体做一次“大扫除”,帮助医生更好地了解身体内部的状况。

这可真是救命稻草,能够提前发现许多问题,让医生和患者都能松一口气。

4. 总结好啦,朋友们,今天咱们简单聊了聊塑料闪烁体探测器的工作原理。

它从科学研究到医疗领域,真是无所不能,简直就像个全能选手。

闪烁探测器的组成

闪烁探测器的组成
闪烁探测器是利用辐射在某些物质中产生的闪光来探测电离辐射的探测器。

闪烁探测器主要由以下几部分组成:
1. 闪烁体:闪烁体是闪烁探测器的核心部分,当闪烁体受到射线照射时,闪烁体会吸收射线能量并发出荧光。

荧光光子被收集到光电倍增管的光阴极上,通过光电效应打出光电子。

2. 光导和反射体:光导和反射体的作用是将荧光均匀地引导到光电倍增管的光阴极上,以提高探测效率。

光导一般由高折射率的玻璃制成,而反射体则用来将散射的荧光反射到光阴极上。

3. 光电倍增管:光电倍增管是闪烁探测器的另一个重要组成部分,它的作用是将光电子倍增并输出到后续电路中,以便进行信号处理和测量。

4. 前置放大器:前置放大器的作用是将光电倍增管输出的信号放大,以便进行后续的信号处理和测量。

5. 磁屏蔽和暗盒:磁屏蔽和暗盒的作用是减少外部磁场和光照对探测器的影响,从而提高探测器的测量精度和稳定性。

综上所述,闪烁探测器由闪烁体、光导和反射体、光电
倍增管、前置放大器和磁屏蔽及暗盒等组成。

这些组成部分协同工作,实现了对电离辐射的高效、高精度和高灵敏度探测。

如需了解更多信息,建议查阅相关文献或咨询专业人士。

闪烁体探测器工作原理

闪烁体探测器工作原理闪烁体探测器是一种常用的辐射测量设备,它可以用于测量各种类型的辐射,如电离辐射、电磁辐射和粒子辐射等。

闪烁体探测器的工作原理是基于闪烁效应,即当辐射粒子通过闪烁体时,闪烁体会发光,并且发光的强度与入射辐射的能量有关。

闪烁体探测器通常包括一个闪烁体和一个光电倍增管。

闪烁体是一种具有闪烁效应的物质,它可以将辐射能量转化为光能。

当辐射粒子通过闪烁体时,它们与闪烁体内的原子或分子发生相互作用,激发或离子化这些原子或分子。

这些激发态或离子态的原子或分子会发生能级跃迁,从而释放出光子。

这些光子经过闪烁体的内部反射,最终被光电倍增管吸收。

光电倍增管是一种电子倍增器,它可以将光能转化为电能。

当光子进入光电倍增管时,它们会击中光电阴极,使其发射出电子。

这些电子经过倍增过程,通过一系列的二次发射和电子倍增,最终形成一个电子脉冲信号。

这个电子脉冲信号可以被放大和记录,从而得到辐射的测量结果。

闪烁体探测器具有灵敏度高、能量分辨率好和时间分辨能力强等优点。

它可以测量非常微弱的辐射信号,并且可以判断辐射的类型和能量。

这使得闪烁体探测器在核能、医学、环境监测和材料分析等领域得到广泛应用。

闪烁体探测器的性能主要取决于使用的闪烁体材料。

常用的闪烁体材料有无机晶体、有机闪烁体和液体闪烁体等。

无机晶体闪烁体具有较高的闪烁效率和较好的能量分辨率,适用于高能量辐射的测量。

有机闪烁体具有较快的闪烁时间和较短的衰减时间,适用于时间分辨测量。

液体闪烁体具有较高的闪烁效率和较好的能量分辨率,适用于较低能量辐射的测量。

除了闪烁体材料的选择,闪烁体探测器的性能还受其他因素的影响。

例如,闪烁体的尺寸和形状会影响到光子的发射和收集效率。

闪烁体与光电倍增管之间的耦合效率也会影响到探测器的灵敏度和能量分辨率。

此外,闪烁体探测器的工作温度和工作电压的选择也会对其性能产生影响。

闪烁体探测器是一种基于闪烁效应的辐射测量设备,它可以将辐射能量转化为光能,并进一步转化为电能。

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二、工作原理



光的传输:光子通过闪烁体和光导,到达光电倍增管的光阴极,有 一部分在传输过程中会被吸收或被散射而无法到达光阴极。 设光子的传输系数为l,则到达光阴极的光子数R’=lR。希望l尽可能 大,就要求闪烁体的发射光谱和吸收光谱不重合,使闪烁体发射的 光子尽量少自吸收,并在闪烁体和光电倍增管之间价光导。 光电转换:光阴极吸收光子发射光电子。设光电转换效率为,从光 阴极到第一倍增极的电子传输系数为q,则光阴极发射到第一倍增极 的光电子数 N qR ' 倍增:光电子在光电倍增管中倍增,最后在阳极被收集。设光电倍 增管的倍增系数为M,则在阳极得到Mn个电子,相应的电荷为 Q=Mne,输出电容为C,则电压脉冲 Q K Pl qeMEi n e M Ei V 1 C h C C K Pl q N n 1 入射粒子单位能量产生的光电子数 h E
探测效率:粒子在闪烁体内产生脉冲信号与入射粒子数之比 N0 温度效应:闪烁体性能随温度的变化。
辐照效应:闪烁体性能随辐照剂量的累积发生的变化。
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N
二、无机闪烁体

大都是固体晶体,是绝缘体。 有快发光特点或发光成分中有快发光过程的晶体。 如:BaF2,CaF,NaI,CsI等。 大比重的晶体,如:BGO,LSO(Ge), LuAP(Ge),PWO等,密度大,对粒子阻止本领 大,适于高能探测器小型化。 应用最广泛的是碱金属卤化物闪烁晶体,常用的 有:NaI(Tl),CsI(Tl),ZnS(Ag)等。
2)能量转换效率P:定义一次闪烁过程中产生的光子总能 量和带电粒子损失能量之比。
P R h S h E 通常用%表示
3)光输出和能量转换效率这两个量的绝对测量很复杂,实 际中往往与标准闪烁体蒽晶体相比较给出相对值。
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能量响应:表示输出脉冲幅度与入射粒子能量之间的关系。闪
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二、工作原理

输出:形成的电压脉冲经射极跟随器或前置放大器输 出,被一套电子学仪器放大、分析和记录。 输出脉冲与入射粒子能量成正比。 选择光产额大的晶体,提高光阴极光电转换效率,电 子传输系数q和光电倍增管的放大倍数M,都可以使输 出脉冲幅度增大。
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1)闪烁体的发光效率;
2)闪烁体的固有分辨率;
3)PMT光阴极的光收集效率;4)光阴极光电转换效率; 5)第一倍增极收集效率和二次电子倍增系数等。 不同闪烁体的固有能量分辨率不同,NaI(Tl)闪烁体的能 量分辨率在各种闪烁体中是最好的。有机闪烁体的能量 分辨率都比较差。
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第五章 闪烁探测器
§5-1 §5-2 §5-3 §5-4 §5-5 闪烁探测器的工作原理 闪烁体 光电倍增管 光收集系统 闪烁探测器的应用
§5-1闪烁探测器的工作原理
一、典型的闪烁探测器装置
闪烁体 闪烁探测器光电倍增管 电子学仪器
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二、工作原理



入射粒子进到闪烁体内,使闪烁体的原子分子电离和激发,受激原 子分子退激发时发光,称作荧光。荧光光子打到光电倍增管的光阴 极上转换成光电子,光电子在光电倍增管中倍增,最后被阳极收集, 输出电压或电流脉冲,被电子学仪器记录。 激发:带电粒子进入闪烁体通过库仑作用直接使闪烁体原子分子电 离和激发从而损失能量;若是X射线和射线入射,则通过光电效应、 康普顿效应和电子对效应损失能量产生次级带电粒子,次级带电粒 子再使闪烁体原子分子电离和激发。 设入射粒子能量为Ei, 在闪烁体内损失的能量为 K1Ei 如K1=1,则入射粒子能量完全损失在闪烁体内; 如K1<1,则有一部分粒子跑出闪烁体。 退激:设发射光子的几率为P,产生光子的平均能量为hv, 则发射光 子的数目 Ei K1 P R h
I set / s, f :ns数量级, s:几十——几百ns数量级
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利用单光子测量 闪烁体发光衰减时间
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能量分辨率
闪烁计数器的能量分辨率包括了闪烁体和光电倍增管的 贡献。

2 T 2 s
2 PMT
影响能量分辨率的因素有:
闪烁体原子受激后发射光子的增加和退激后光子的衰减都是随时间按 指数规律变化。由于光子产生的过程比衰减过程快得多,光子产生过 程可忽略,用发光的衰减过程来描述整个过程。 t /
I (t ) I 0e
不同闪烁体有不同发光衰减时间,有快慢成分之分,近似表示为
I t I f e
t / f
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2)平均波长或平均能量表示法:
如NaI(Tl)晶体,
平均波长 E h h C
=4100 A,响应的平均能量
12400eV 3.0eV 4100
0
Hale Waihona Puke 3)用主峰位波长0和半高宽表示:
如NaI(Tl)晶体, 0=4150Å, =850Å

发光衰减时间
技术衰减长度

描述光在闪烁体内传播的一个物理量。定义为:闪烁光在 闪烁体内传播时,光衰减到初始时的1/e所走过的距离 分为本征衰减长度和技术衰减长度。 本征衰减长度是由闪烁体内部光学性能决定的,主要取决 于闪烁体的成分。 技术衰减长度与闪烁体的形状、表面反射情况等外部技术 条件有关。

其他特性
烁探测器的能量响应线性并不好,既与入射粒子种类(电荷和质 量)有关,又与粒子能量有关。只在较高能量情况下才近似线性 关系。气体闪烁体最好,无机闪烁体次之,有机闪烁体最差。

发射光谱:闪烁体发射的光子数随波长的分布称作闪烁体的发
射光谱。
1)图表法:常给出的是光致发光光谱。P127图5-3
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§5-2 闪烁体
一、闪烁体的基本特性
发光效率:表示闪烁体把所吸收的粒子能量转变为光的 本领。可用两个量来表示。 1)光输出S:定义在一次闪烁过程中传输的光子数目R和 带电粒子在闪烁体内损失的能量之比。

S R E 光子数 / MeV,入射粒子损失单位能量产生的光子数。
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