伽玛能谱仪对于,按点源置于探测器端面正上方处,在计数率为1kcps时的全能半高宽。由于高纯锗探测器的分辨率本身已经相当精锐,除了在中子活化、超铀元素分析等少数应用中,能量分辨率已不是首要考虑的因素。更加实际的分辨率问题是在高计数率和计数率动态变化(如中子活化、裂变产物、在线监测、现场测量)情况下,如何保证分辨率尽可能的稳定。3、康普顿效应与峰康比γ光子与探测器中的半导体原子的电子相互作用时,将部分能量传递给电子,剩余能量的γ光子以一定的角度散射出去,成为康普顿散射。康普顿效应的结果会导致在低能部分的全能峰下方形成康普顿坪,成为相关能量峰的本底或甚至淹没此能量峰。峰康比:对,指其全能峰的中心道计数与。4、峰形表征全能峰对称性之指标,通常以FTWH(十分之一全高宽)与FWHM(半高宽)之比表示。为严格定义峰形,对部分探测器同时提供(五十分之一全高宽)与FWHM(半高宽)之比。所有同轴探测器全部方面严格保证能量分辨率和峰形指标。上海新漫传感科技有限公司是一家专业提供伽玛能谱仪的公司,有想法可以来我司咨询!山东新型伽玛能谱仪质量好
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。
技术规格
物理特性 伽玛:2"×"2NaI(Tl) 闪烁探测器;1"×1" 或 1.5"×1.5"LaBr3 闪烁探测器;GM 管探测器
探测器类型 中子:6LiI(Eu) 闪烁探测器 ( 选配 )
能量范围 20keV ~ 3MeV
能量分辨率 NaI(Tl):6.8%;LaBr3:3.5%
剂量率范围 10nSv/h ~ 100mSv/h
灵敏度 >1400cps/(μSv/h),@137Cs
多道分析器 1024 道
电气特性
供电方式 外置电源适配器,内置可充电锂离子电池,可自动切换
通讯方式 USB、RJ45
机械特性
整机尺寸 132H×267W×198D(mm)
重量 ≤ 2.5kg(含电池)
环境特性
工作温度 -10℃~ 50℃
工作湿度 ≤ 93%(30℃,非冷凝)
应用领域
╺核电站
╺放射源搜寻
╺口岸、码头货物查验
╺核设施退役过程中的放射性物质后处理
╺核监管及“涉源”企事业单位的辐射防护
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