Счетчик Гейгера – Мюллера.




Обнаруживает ионизирующие частицы по импульсам анодного напряжения, которые вызывают быстрые заряженные частицы, попадающие в его рабочий объем.

ГМ – счетчики наполняются разреженным благородным газом (обычно аргоном Ar) с добавлением так называемого согласующего газа (обычно пары этилового спирта), который служит для того, чтобы сократить период существования лавинообразной ионизации внутри трубки и устранить ложные импульсы.

Т – поперечный разрез трубки

R – большое электрическое сопротивление

С – конденсатор

Л – входная электронная лампа

А – анод

К – катод

При прохождении заряженной частицы радиоактивного излучения внутри трубки возникает лавина электронов, которая сообщает среднему проволочному аноду небольшой электрический заряд. В результате этого на сопротивлении R возникает небольшое электрическое напряжение, которое переходит на сетку электронной лампы и меняет ее анодный ток. Это изменение усиливается пересчетным устройством (прибор, усиливает импульсы напряжения, поступающие на сетку).

ГМ – счетчики имеют различную конструкцию в зависимости от излучения, для измерения которого они предназначены.

 

Сцинтилляционные детекторы.

 

Вещества, в которых заряженные частицы возбуждают заметную световую вспышку (сцинтилляцию), называют фосфорами.

Фосфоры бывают органические (бензол, нафталин) и неорганические (ZnS, активированный серебром и NaI, активированный Te).

Сцинтилляционный датчик представляет собой комбинацию сцинтиллятора и фотоэлектронного умножителя.

Основой сцинтиллятора является вещество, которое позволяет превратить энергию попадающей в детектор активной частицы в кванты света, длина волны которых обычно соответствует области между голубым светом и ближним ультрафиолетом.

Эти кванты, поступая на фотокатод фотоумножителя, выбивают из него электроны, число которых затем умножается в результате испускания динодами вторичного излучения. Электроны собираются анодом и образуют электрический сигнал на выходе сцинтилляционного детектора.

Испускание света сцинтиллятором в результате передачи энергии частицы представляет собой явление флуоресценции. Энергия, передаваемая атомам или молекулам сцинтиллятора, приводит их в возбужденное состояние, и их возвращение в основное состояние сопровождается испусканием фотонов.

Достоинства сцинтилляционных счетчиков:

- высокая эффективность

- меньший интрвал регистрации

Недостаток:

- сложность установки.

Полупроводниковые детекторы.

Частица, попавшая в детектор, вызывает в нем ионизацию атомов полупроводникового материала, т.е. образование пар электрон – дырка.

Чтобы избежать немедленной рекомбинации пары электрон – дырка, эти заряды должны высвобождаться в зоне, помещенной в сильное электрическое поле, которое обеспечит в ней быстрое разделение и сбор носителей: например, в обедненной области p-n- перехода при обратном напряжении.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2022-06-20 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: