电离辐射探测 工程硕士课程(5) 1闪烁探测器ppt课件.ppt
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1、辐射探测学第五章 闪烁探测器(scintillation detectors),2/112,why scintillation detectors?,和气体探测器一样,闪烁探测器也是现在用得最多、最广泛的一种电离辐射探测器。NaI:在能谱测量中的应用。CsI:在中微子探测中的应用。BGO:在中子感生能谱分析(煤质分析)中的应用。CdWO4:工业CTLaBr3:一种新型的优质闪烁探测器,闪烁探测器的优点:探测效率高,适合于测量不带电粒子,如射线和中子,能够测量能谱。时间特性好,有的探测器(如塑料闪烁体、BaF2)能够实现ns的时间分辨,3/112,第五章 闪烁探测器,5.1 闪烁探测器的基本原理
2、5.2 闪烁体5.3 光的收集与光导5.4 光电倍增管5.5 闪烁探测器的输出信号5.6 闪烁探测器的主要性能,4/112,5.1 闪烁探测器基本原理,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。,构成部分:闪烁体;光电倍增管;高压电源;分压器;前置放大器,5/112,6/112,闪烁探测器的工作过程,快电子(重离子)使闪烁体原子电离或激发,受激原子退激而发出波长在可见光波段的荧光。,荧光光子被收集到光电倍增管(PMT)的光阴极,通过光电效应打出光电子。,电子运动在PTM的打拿极间运动并倍增(1071010)。,射线的三种效应,中子的核反应,或者带电粒子直接入射,射线沉积
3、能量,电离产生荧光,荧光被转换为光电子,光电子的倍增,决定探测效率,影响能量分辨率,能量分辨率基本被决定,信号的放大,决定工作状态:电流、电压?,流经外回路,信号的形成,7/112,5.1 闪烁探测器的基本原理5.2 闪烁体5.3 光的收集与光导5.4 光电倍增管5.5 闪烁探测器的输出信号5.6 闪烁探测器的主要性能,8/112,5.2 闪烁体,理想的闪烁体应该具有如下的特点:高探测效率高发光效率能量线性好自吸收小发光时间短可加工性好易于耦合(合适的折射率),为何需要这些特点呢?,9/112,5.2 闪烁体,闪烁体的分类闪烁体的发光机制闪烁体的物理特性常用闪烁体,10/112,一.闪烁体的分
4、类,无机闪烁体:探测效率高光输出产额高线性好发光时间较长,有机闪烁体:发光时间短光输出产额低,11/112,二.闪烁体的发光机制,1.无机闪烁体的发光机制,重点分析掺杂的无机晶体,以NaI(Tl),CsI(Tl),CsI(Na)等为最典型,又称卤素碱金属晶体(Alkali Halide Scintillator)。,12/112,导带上自由电子和价带上空穴可以复合成激子;激子也可以吸收热运动能量而变成自由电子-空穴。,退激可能发出光子也可能晶格振动而不发光。,纯离子晶体:,退激发出的光子容易被晶体自吸收,传输出的光子少;禁带宽度大,退激发光在紫外范围,光阴极不响应。,入射粒子可以产生电子-空穴
5、对(electron-hole pair)也可产生激子(exciton),13/112,在晶体中掺杂,叫做激活剂(activator),含量103量级。,原子受激产生的电子-空穴迁移到杂质能量的激发态和基态上,使杂质原子处于激发态。形成发光中心或复合中心(luminescence centers or recombination centers),杂质原子退激:,荧光(fluorescence):50500ns,猝灭(quenching):转换为晶格的热运动。,14/112,对许多物质,产生一个电子空穴对平均约需3倍于禁带宽度的能量;在NaI(Tl)中产生一对电子-空穴对需要20eV能量;,N
6、aI(Tl)的闪烁光能占入射能量13%,吸收1MeV能量产生总光能:,闪烁光子平均能量3eV,产生光子数:,如果入射带电粒子在NaI(Tl)中损失1MeV能量,产生的电子-空穴对数:,一个电子空穴对,一个闪烁光子,能量传递给激活剂“晶格点”的效率是很高的,15/112,2.有机闪烁体的发光机制(略),有机闪烁体都是苯环化合物,分子之间仅有松散的范德瓦尔斯力。其激发与发光是由分子自身的激发和跃迁产生的。,有机闪烁体的发射光谱和吸收光谱的峰值是分开的,所以,有机闪烁体对其所发射的荧光是透明的。,发射谱的短波部分与吸收谱的长波部分有重叠,为此在有的有机闪烁体中加入移波剂,以减少自吸收。,荧光,磷光,
7、为了提高闪烁效率,可在溶剂中加入高效闪烁物质,构成二元有机闪烁体:液体,塑料。,16/112,3.气体闪烁体的发光机制(略),入射粒子通过介质时,沿径迹产生一批激发了的气体分子,这些激发分子返回基态时便发射出了光子。,光子的能量多处在紫外区必须选用对紫外光敏感的光电倍增管或者加入少量的第二气体(如氮气),使闪光的波长移入可见光区。,17/112,三.闪烁体的物理特性,1.发射光谱,2.发光效率(能量转换效率、光能产额,及相对值),3.发光时间,4.闪烁体其它特性,哪一项与闪烁体的能量分辨率最相关?,18/112,1.发射光谱,闪烁体发射光子数与光子波长(能量)的关系曲线。,发射光谱与闪烁体、激
8、活剂、移波剂、温度有关。,19/112,2.发光效率,发光效率可用三种量来描述:光能产额 闪烁效率 相对闪烁效率(相对发光效率),NaI(Tl)晶体:Yph(e)=4.3104/MeV。,NaI(Tl)晶体:Cnp()=2.6%,Cnp()=13%。,(2)闪烁效率(发光效率,能量转换效率),(1)光能产额(光输出,光产额),20/112,闪烁效率与光能产额的关系:,(3)相对闪烁效率(相对发光效率),几种闪烁体的相对闪烁效率,希望有较高的发光效率,且对不同能量保持常数。,21/112,3.闪烁发光时间,发光时间包括上升时间与衰减时间。,单位时间发出的光子数:,例如:NaI(Tl)晶体0=0.
9、23s,闪烁光脉冲中包含的光子数:,所以:,上升时间:包括入射粒子耗尽能量的时间(10-9s)和闪烁体中电子激发时间(很短)。,衰减时间:,22/112,对大多数有机晶体和少数无机晶体,对有机闪烁体,对一些无机闪烁体,可以用作粒子甄别。,不同类型辐射激发时stilbene晶体的发光衰减曲线,与delayed fluorescence有关,23/112,几种闪烁体的发光衰减时间,也发现有三种发光衰减时间的闪烁晶体(如PbWO4)。,24/112,4.闪烁体的其它特性,透明度和光学均匀性加工性(malleability)热锻、车、铣吸湿性(hygroscopic)温度效应,耐辐照特性透明度降低(变
10、色),吸收闪烁光子导致了磷光的产生经过退火可恢复敏感:Tl掺杂的卤素碱金属,10Gy不敏感:GSO,106Gy,探测效率与闪烁体物质(,Z)有关与体积有关,25/112,四.常用闪烁体,1.NaI(Tl)晶体2.CsI(Tl)和CsI(Na)晶体3.BGO晶体(Bi4Ge3O12)4.ZnS(Ag)晶体5.BaF2晶体6.LaBr3晶体,7.蒽晶体8.液体闪烁体9.塑料闪烁体,10.气体闪烁体,26/112,1.NaI(Tl)晶体(sodium iodide)(1948,Robert Hofstadter),密度大,=3.67g/cm3,探测效率高;Z高,碘(Z=53)占重量85%,光电截面大
11、;相对发光效率高,为蒽的2.3倍;发射光谱最强波长415nm,与PMT光谱响应配合;晶体透明性能好;能量分辨率较高,7%662keV-(有人做到:5.80.24%)。可以做得很大:500mm500mm,发光时间长(230ns)磷光:0.15秒,9%容易潮解有一定的脆性,机械、热冲击易损坏易受射线损伤:1Gy能量线性问题温度效应中子活化影响,The discovery,more than any other single event,ushered in the era of modern scintillation spectrometry of gamma radiation,27/112,
12、28/112,NaI(Tl)的温度特性,29/112,NaI(Tl)晶体封装结构,1-硬质玻璃;2-NaI(Tl)晶体;3-光学耦合剂;4-光反射层;5-金属铝壳;6-海绵垫衬;7-密封环氧树脂。,30/112,2.CsI(Tl)和CsI(Na)晶体,密度大,=4.51g/cm3;Z高,铯(Z=55),碘(Z=53);机械强度好,柔韧;加工性能好;CsI(Tl)可以用作粒子甄别。,发光时间较长:CsI(Na),0.63sCsI(Tl),1.0s纯CsI,0.016 sCsI(Na)容易潮解;CsI(Tl)轻度潮解。CsI(Tl)在10Gy的射线剂量后荧光损失1015,31/112,CsI(Tl
13、)在TEXONO中的应用,32/112,3.BGO晶体(Bi4Ge3O12,锗酸铋),单位体积内的光电效率高密度大,=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。afterglow小。,闪烁效率低,为NaI(Tl)的814%。并随温度升高而减小。折射系数大(2.15),光收集难时间分辨能力不好(factor of 2 worse than NaI)价格稍贵于NaI(23倍),在高能粒子物理实验中大量使用:吨计,上海硅酸盐研究所。,33/112,X光照射下的BGO晶体,34/112,4.ZnS(Ag)晶体,一种古老的无机闪烁体。卢瑟福粒子大角度散射实验采用Z
14、nS(Ag)屏闪烁效率高,几乎与NaI(Tl)相同,多晶粉末;透光性差,不可太厚,约1020mg/cm2。,35/112,比较高的密度(4.88g/cm3)高原子序数(56)快响应时间自吸收效应很小,因此晶体可以做得很大(10cm10cm)抗辐照(105Gray),5.BaF2晶体,比较好的能量分辨率(对0.662MeV 9.1%;1.332MeV 6.3%)闪烁效率与温度的关系:快成分:在100400K(-173117)范围内没有变化慢成分:在250325K(-2352)的范围内-1.1%/K),光谱在紫外波段,需要专门的PMT配合,如XP2020Q发光效率低,比NaI(Tl)小一个量级。,
15、36/112,清华大学物理系徐四大等:100100mmBaF2晶体谱仪,时间分辨为0.9ns,对137Cs的能量分辨率12.6%,37/112,6.LaBr3晶体,潮解目前价格还较贵,闪烁效率高NaI:38103 Photons/MeVLaBr3:67103 Photons/MeV数据来源:www.detectors.saint-发光衰减时间短:26ns原子序数高:57,35密度大:5.29g/cm3能量线性很好(在低能区,最大偏差5%)光输出对温度不敏感,38/112,一些常用无机闪烁体的分辨率,这样的趋势反映了射线测量过程中的什么特性?,39/112,7.蒽晶体,制作困难,价格昂贵;容易损
16、坏。,8.液体闪烁体,发光衰减时间短,2.4ns;透明度好,制备容易,成本低。,由溶剂(二甲苯)+荧光物质+波长转换剂组成。,发光效率高,常用作标准;原子量低,含氢量大;,40/112,9.塑料闪烁体,发光衰减时间短,13ns;透明度高,光传输性能好;机械性能好,性能稳定;耐辐射特性好。可以做得很大,由溶剂(苯乙烯)+荧光物质+波长转换剂,聚合而成。,41/112,10.气体闪烁体,气体退激时间为ns量级,是最快的闪烁材料之一大小、形状易于改变能量线性很好,Xe、Ke、Ar、He等高纯度气体都是闪烁气体;,光子发射有竞争过程(分子相互碰撞、内猝灭),气体闪烁体的效率比较低阻止本领小,探测效率低
17、,在能谱测量中的应用局限于粒子、裂变碎片或其它重带电粒子,42/112,5.1 闪烁探测器的基本原理5.2 闪烁体5.3 光的收集与光导5.4 光电倍增管5.5 闪烁探测器的输出信号5.6 闪烁探测器的主要性能,43/112,5.3 光的收集与光导,闪烁光的收集需要:反射层耦合剂光导,1.光学反射层:反射方式:镜面反射、漫反射。材料:铝箔、镀铝塑料薄膜,氧化镁、二氧化钛、聚四氟乙烯塑料带等。,44/112,2.光学耦合剂,当光子由光密物质(n0)射向光疏物质(n1)时,发生全反射的临界角:,在闪烁体与PMT之间填充硅油(n1 1.5)。,45/112,3.光导具有一定形状的光学透明固体材料,连
18、接闪烁体与光电倍增管。,闪烁体窗面积、形状与PMT窗面积、形状不同时;强磁场中探测时,用较长的光导连接把闪烁体与PMT分隔开。在空间较小处,用光纤连接较小的闪烁体与PMT。,一个光导,不管其形状多么复杂,在光导内部任一点的单位面积、单位立体角内的光子流量绝不可能大于它的输入端的光子流量。因此,截面积由闪烁体到光电倍增管逐渐减小的任何光导都会带来显著的光损失。,用硅油填充闪烁体-光导、光导-PMT的交界面。,46/112,5.1 闪烁探测器的基本原理5.2 闪烁体5.3 光的收集与光导5.4 光电倍增管5.5 闪烁探测器的输出信号5.6 闪烁探测器的主要性能,47/112,5.4 光电倍增管,光
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