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井型高纯锗探测器特性:
→ 不通的井提供近似4π计数几何,以实现高效率
→ 可提供大尺寸井,允许为你的应用选择合适的井探测器
→ 井内部的薄、离子注入触点允许20 keV到10 MeV的谱学
应用
• 环境样品
• 地质学
• 海洋学
• 生命科学
井型高纯锗探测器
描述:
Canberra高纯锗锗井探测器在计数小样品时提供大的效率,因为样品实际上被活性的探测器材料所包围。Canberra锗井探测器制造成一个不通的孔,而不是全通的孔,井的底部至少留下15mm厚的活性探测器材料。因此,计数的几何形状近似于4π。
插入在顶帽内的井是以周边0.5毫米厚、底部1毫米的铝层制造的。探测器部件上的离子注入或表面位垒触点比0.5毫米的铝层薄得多,因此锗井探测器本质上具有较好的低能响应,允许支持低达20 keV的谱学。
锗井探测器的优点:
井型探测器的优点基于对放在井内的样品作近似4π的计数几何。这一几何保证了高计数效率,因为全能峰效率可以写为: ε = η • εi,此处η 表示由η=θ/4π 给出的几何效率。θ 是探测器“看到”源的立体角, εi 是本征效率。对于井型探测器,当θ 趋近4π时,η ~1。因此,效率主要由本征效率控制、下图比较了对多个gamma点源的效率。一次是在井型探测器的井中测量,一次是在离开标准p-型同轴探测器窗口1厘米的距离测量。
对于必须测量低活度小样品的应用,这一高计数效率造成能够以更低的探测限或较短的计数时间
井型探测器还有样品容易定位而不是非常关键的优点。样品瓶可以方便地放在井内。在井内移动样品对于效率的影响比源在同轴探测器上定位不精确大约小一个数量级。在为某个应用选择一个井型探测器时,上述优点比某些潜在的缺点权重要大得多。井几何只能容纳小的样品体积。如果可提供更多的样品材料,使用同轴或平面探测器的另一个测量几何可能产生每克样品更低的MDA。第二,由于探测器的电容较高、结果产生较高的电子噪声,井型探测器的分辨率指标比同轴探测器差,特别是在低能部分。第三,因为样品非常接近探测器、完全受它包围,井型探测器更加倾向于求和效应,特别是当测量有许多符合gamma 射线的同位素的时候。型号和选购件可以提供各种探测器尺寸和井直径。所有探测器的标准井深是40 mm。有关标准设备的信息请参阅后面的表。在大多数Canberra低温恒温器配置中也可以提供这些型号。需要更多的信息,请参阅我们文档中“低温恒温器和低温恒温器选购件”一节。HPGe 井探测器用于测量小样品,经常是具有非常低活度的样品,有时导致非常长的计数时间。因此,这种类型探测器可以从超低本底(ULB) 选购件中得到很大的好处,在这一选购件中,CANBERRA 使用一种低温恒温器结构和选择材料、降低对探测器的本底辐射,造成可以使用较短的计数时间达到要求的探测限。需要更多的细节参阅“低温恒温器和低温恒温器选购件”中ULB一节。达到给定的探测限。
井探测器装备抗反馈的前置放大器。