《闪烁探测器》PPT课件.ppt
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1、1,4-4 闪烁体探测器,一、光的收集1、光在界面上的传播 设闪烁体的折射率为n1,周围介质的折射率为n2,,单用全反射,只能收集可全反射立体角内的闪烁光,光程差小,形成快脉冲输出对时间测量有利。镜反射由于反射效率95%,多次反射效率不高,常用于小块闪烁体。漫反射方法的效率较高,但光程差较大,形成宽的脉冲输出,常用于能量测量。,2,反射层:常用的反射层材料有MgO、铝箔和镀铝薄膜等。有机闪烁体常用铝膜较松的包装,构成全反射和镜反射混合,既保持快脉冲输出又尽可能得到高的光收集效率。对大部分无机闪烁体,因发光衰减时间长、折射率大从而与光探测器件配合差,利用漫反射方法收集光最佳。常用漫反射材料有Mg
2、O、Al2O3细粉末、白色涂料、Teflon膜和Tyvek纸。与材料、厚度有关,3,2.光收集均匀性 光收集均匀性影响能量分辨率。可调整:采用不同的几何形状局部包装不同的反射材料或涂黑以增加吸收前端面加反射膜以补偿远距离传输3.光学耦合常用硅油,折射率近于1.5,对可见光、紫外光都有很好的透射率。普通硅油对塑料闪烁体有腐蚀性,最好用甲基硅油。比直接空气耦合光输出大20%。对大尺寸或异形闪烁体与光导的粘合或不需拆卸时,可以用粘合剂,其折射率与闪烁体、光导接近。,4,光导:当闪烁体尺寸较大或某种原因不适合直接与光电倍增管耦合时,中间需加一段光导过渡。一般采用透明固体材料(有机玻璃、石英等),其折射
3、率与闪烁体或是光学器件的窗口比较接近;也有采用空气光导,但效率较低。基于光传播的直线规律,光导收集光的效率为:使用光导并不能提高光收集效率,其目的是改善收集光的均匀性:不同大小形状的闪烁体与圆形光电倍增管连接需要光导过渡;在强磁场内测量PMT放在磁场外需要光导;在空间很小的地方测量需长的纤维光导。,5,二、光传输衰减长度1、光在闪烁体内的传播 以4立体角发射直线传播 按指数规律被吸收衰减,有两个衰减长度,因自吸收的原因,短波衰减快 需要把这种短波长的光过滤掉(在光阴极前加过滤片)因为过滤片,总的光子产额减少了,但衰减长度增加了,均匀性变好了。,衰减长度与闪烁体的几何形状有关。若几何的边界能造成
4、有利于传输方向上的反射或全反射,将得到更长的光传输技术衰减长度。此类与外部条件有关的称为光传输技术衰减长度。决定于自吸收的为本征光传输衰减长度,6,2、光传输衰减长度的测量用源可方便测量但误差较大一般用 90Sr(最大能量为2.26MeV)在闪烁体中基本可以全吸收,输出脉冲幅度为反映源连续能量分布的连续谱(含能量分辨展宽);对较远位置除有相同的衰减外,仍然保留其谱形分布。故在相同时间T内,输出高幅度区域的累加计数达到N的下限阈值Vth随测量位置的变化反映了光传输衰减长度。N和T的选取,以远端位置的谱形而定,累加区域不要覆盖噪声区为消除宇宙线对测量的影响,可采用源照射/源不照射测两次常用宇宙线测
5、量较大面积有机闪烁体的光传输衰减长度。宇宙线()在有机闪烁体的最小电离沉积能量 2MeV/cm海平面的宇宙射线强度 0.5/cm2 min一般需较长(甚至几天)的时间,7,采用双端读出,可缩短测量时间若选取闪烁体中心位置为 X=0,有 ln(QE0/QW0)是一个 常数,0甚至在一个位置(X)的测量就能得到光传输衰减长度,8,三、能量分辨,一般用射线来标定无机闪烁体的能量分辨 射线是单能,但不能直接被记录,而是通过三种效应产生次级电子间接被记录。所以单能射线能谱除了峰之外还有较大的连续谱。,9,全能峰,射线能量较小时,主要是光电效应贡献;随着 射线能量增大,电子对效应贡献逐步增大。光电效应:光
6、电子能量 外层电子跃迁到K层,多余的结合能以X射线或俄歇电子形式辐射。因X射线能量很低,光电吸收截面很大,几乎被探测器完全吸收,能量迭加到Ee上,构成全能峰,总能量为电子对效应:正负电子能量总和为 正电子在探测器内损失能量湮灭生成2个能量为mec2的射线,它们可能1个或2个被探测器光电吸收,也可能发生康普顿效应。若2个射线都被吸收,其能量迭加到Epair上构成全能峰,总能量为康普顿效应:一次或多次散射的射线被探测器光电吸收,由于各次作用时间间隔比闪烁光的产生和衰减时间小很多它们所产生的闪烁光迭加贡献在全能峰。全能峰对应的能量精确等于射线能量,所以用全能峰测量射线能量。选用大尺寸高Z探测器将显著
7、增大全能峰减小康普顿连续谱。,10,Compton连续谱,由康普顿效应形成,此时被散射的射线跑出探测器反冲电子被记录。反冲电子能量康普顿谱是连续谱,能量从0Ee(最大)。谱分布较平缓,仅在Ee(最大)处有个不明显的峰,称作康普顿峰或康普顿边限。峰总比大,全能峰突出,峰康比也大,对确定的探测器和源强,全能峰面积一定,能量分辨率越好,峰康比越大。,探测器Z高灵敏体积大峰总比就大,峰总比越大,全能峰越大康普顿部分越小,11,反散射峰 Backscattering Peak,当射线打到放射源衬托物或探测器周围的物质上,由于康普顿效应,=900-1800时,散射光子可能进入探测器被吸收,形成不大的反散射
8、峰,迭加在康普顿连续谱上,其能量为为了减少反散射峰,必须减少源与探测器周围的物质,并尽可能使用轻元素材料,将谱仪远离墙壁和地板。利用全能峰与反散射峰峰位之比,可以方便地粗略估计谱仪的线性。,12,逃逸峰,由于次级效应产生的电子、X射线和湮灭光子跑出探测器造成的。次级电子逃逸:三种效应产生的次级电子在跑出探测器前可能损失掉一部分能量,产生的脉冲是连续分布的,能量从0E,导致全能峰减少,连续分布增加,并使全能峰不对称。湮灭光子逃逸:电子对效应中正电子湮灭产生2个光子,若1个光子逃出探测器,谱仪记录的能量比全能峰能量少511KeV,称作单逃逸峰,相应的能量 若2个光子逃出探测器,则 称作双逃逸峰。X
9、射线逃逸:光电效应产生的X射线逃出探测器,被记录的光电子能量为 如NaI(Tl)测量137Cs的662KeV的射线能谱。因NaI(Tl)计数器的能量分辨率不够,分辨不开662KeV和(66228=)634 KeV,使全能峰不对称,低端下降慢,高端下降陡一些。而气体探测器可清楚分辨入射低能X射线和它的逃逸峰。,13,迭加峰,除了全能峰的迭加效应以外,专指2个射线同时进入探测器内被记录的迭加效应。对级联发射射线的放射源产生的几率很大,当放射源很强时产生的几率也很大。如测量60Co源的射线能量时,一次核衰变放出2个级联的 射线,能量分别为1.17MeV 和 1.33MeV,有可能同时被探测器吸收记录
10、,在对应2.5MeV处出现迭加峰。,14,X射线峰,主要由放射源产生。有些放射源有与射线发射相竞争的内转换效应或衰变是经电子俘获完成的,这时处于激发态的原子将发射X射线。如 137Cs源经衰变的子体137Ba有一部分发生内转换效应产生内转换电子,造成K壳层空位,外层电子跃迁填补,发射特征KX射线。137Ba K壳层结合能为32KeV,故在能谱的最左边对应能量32KeV处形成X射线峰。射线打到探测器周围物质上也会产生X射线,这些X射线进入探测器就会在低能端产生X射线峰。如射线打到源周围的Pb屏蔽上,就会产生铅的88KeV的X射线,迭加在射线能谱的低能端。,15,小闪烁体情况,16,大闪烁体情况,
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