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伽马能谱仪是谱仪系统中用于定性定量分析的主要信号;而康普顿效应和电子对效应则会产生干扰,应尽可能予以抑住。在谱仪中,探测器实际上是一个光电转换器,将光子的能量转变成幅度与其成正比的电脉冲。然后通过谱仪放大器将该脉冲成形并线性放大,再送入模数变换器即ADC中将输入信号根据其脉冲幅度转变成一组数字信号,并将该数字信号送入多道计算机数据获取系统,由相关软件形成谱图并进行分析。以下简要阐明所涉及的相关物理概念:1、相对效率、对效率与实际效率相对探测效率的定义:按点源置于探测器端面正上方25cm处,对,半导体探测器与探测器计数率的比值,以%表示。对效率:点源置于探测器端面正上方25cm处。实际探测效率:取决于感兴趣核素所在能量峰、探测器的晶体结构、实际样品的形状、体积及探测器与样品间的相对位置关系等因素。针对低活度样品的测量,通过提高实际探测效率以提高测量灵敏度是选择探测器的出发点。2、能量分辨率:探测器或系统对不同能量γ和X射线在探测中的分辨能力,通常以半高宽表示。
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伽玛能谱仪探测器拥有精锐的能量分辨率,由其组成的γ和X射线能谱测量技术与产品,不只是是核结构、分子物理、原子碰撞等核物理与核反应研究的重要工具,而且在核电、环境、检验检疫、生物医学、天体物理与化学、地质、法学、考古学、冶金和材料科学等诸多科学与社会领域得到了越来越很广的应用。四十多年来,探测器种类不断丰富、性能不断提高。一、探测器机理与各指标的简要意义放射性核素产生的γ光子和X射线。由于其不带电荷,通过物质时不能直接使物质产生电离,不能直接被探测到,因此γ和X射线的探测主要依赖于其通过物质时与物质原子相互作用,并将全部或部分光子能量传递给吸收物质中的一个电子。这种相互作用表现出光子的突变性和多样性,在吸收物质中主要产生三种不同类型的相互作用:光电效应、康普顿效应或电子对效应,而产生的次级电子(光电子)再引起物质的电离和激发,形成电脉冲流,电脉冲的幅度正比于γ和X射线的能量。三种效应中,光电效应中γ光子把全部能量传递给光电子而产生全能峰。湖南便宜伽玛能谱仪产品原理
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