Википедия

Сцинтилляционный счетчик

Сцинтилля́торы — вещества, проявляющие сцинтилляцию, то есть излучающие свет при поглощении ионизирующего излучения (гамма-квантов, электронов, альфа-частиц и т.д.). Как правило, излучаемое количество фотонов для данного типа излучения приближённо пропорционально поглощённой энергии, что позволяет получать энергетические спектры излучения.

Сцинтилляционные детекторы ядерных излучений — основное применение сцинтилляторов. В сцинтилляционном детекторе свет, излученный при сцинтилляции, собирается на фотоприёмнике (как правило, это фотокатод фотоэлектронного умножителя — ФЭУ, значительно реже используются фотодиоды и другие фотоприёмники), преобразуется в импульс тока, усиливается и записывается той или иной регистрирующей системой.

Характеристики сцинтилляторов

Световыход

Световыход — количество фотонов, излучаемых сцинтиллятором при поглощении определённого количества энергии (обычно 1 МэВ). Большим световыходом считается величина 50—70 тыс. фотонов на МэВ. Чем выше световыход, тем более чувствителен сцинтиллятор, поэтому стремятся применять сцинтилляторы с большим световыходом. Однако для детектирования высокоэнергичных частиц могут использоваться и сцинтилляторы со значительно меньшим световыходом (например, вольфрамат свинца).

Спектр высвечивания

Спектр высвечивания должен быть по возможности оптимально согласован со спектральной чувствительностью используемого фотоприёмника. Несогласованность по спектру с фотоприёмником негативно сказывается на энергетическом разрешении.

Энергетическое разрешение

Даже при поглощении частиц с одинаковой энергией амплитуда импульса на выходе фотоприёмника сцинтилляционного детектора меняется от события к событию. Это связано:

  • со статистическим характером процессов сбора фотонов на фотоприёмнике и последующего усиления,
  • с различной вероятностью доставки фотона к фотоприёмнику из разных точек сцинтиллятора,
  • с разбросом высвечиваемого числа фотонов.

В результате в статистически накопленном энергетическом спектре линия (которая для идеального детектора представляла бы дельта-функцию) оказывается размытой, её часто можно представить в виде гауссианы с дисперсией σ2. В качестве характеристики энергетического разрешения детектора используются среднеквадратическое отклонение σ (квадратный корень из дисперсии) и, чаще, полная ширина линии на половине высоты (FWHM, от англ. Full Width on Half Maximum; иногда называется полушириной), отнесённые к медиане линии и выраженные в процентах. FWHM гауссианы в image раза больше σ. Поскольку энергетическое разрешение зависит от энергии (как правило, оно пропорционально E−1/2), его следует указывать для конкретной энергии. Чаще всего разрешение указывают для энергии гамма-линии цезия-137 (661,7 кэВ).

Время высвечивания

image
Типичная кривая высвечивания неорганического сцинтиллятора, возбуждённого поглощением быстрой заряженной частицы. После кратковременной яркой вспышки свечение относительно медленно затухает.

Время, в течение которого поглощённая в сцинтилляторе, возбуждённого прохождением быстрой заряженной частицы энергия преобразуется в световое излучение, называют временем высвечивания. Зависимость высвечивания сцинтилляторов от времени с момента поглощения частицы (кривая высвечивания) обычно может быть представлена как убывающая экспонента или, в общем случае, как сумма нескольких убывающих экспонент:

image

Слагаемое в формуле с наибольшей амплитудой image и постоянной времени image характеризует общее время высвечивания сцинтиллятора. Почти все сцинтилляторы после быстрого высвечивания имеют медленно спадающий «хвост» послесвечения, что зачастую является недостатком, с точки зрения временного разрешения, скорости счёта регистрируемых частиц.

Обычно сумму многих экспонент в приведённой формуле с достаточной для практики точностью можно представить в виде суммы двух экспонент:

image
где image — постоянная времени «быстрого» высвечивания,
image — постоянная времени «медленного» высвечивания,
image image — амплитуды свечения и послесвечения соответственно.

Амплитуды свечения и послесвечения зависят от энергии, поглощённой в сцинтилляторе, ионизирующей способности быстрых частиц и гамма-квантов. Например, в сцинтилляторах изготовленных из легированного фторида бария амплитуда свечения, вызванного поглощением гамма-кванта существенно превышает амплитуду свечения, вызванного поглощением альфа-частицы, при поглощении которой наоборот, превалирует амплитуда послесвечения. Это явление позволяет различать природу ионизирующего излучения.

Типичное время высвечивания неорганических сцинтилляторов — от сотен наносекунд до десятков микросекунд. Органические сцинтилляторы (пластиковые и жидкие) высвечиваются в течение наносекунд.

Радиационная прочность

Облучаемые сцинтилляторы постепенно деградируют. Доза облучения, которую может выдержать сцинтиллятор без существенного ухудшения свойств, называется радиационной прочностью.

Квенчинг-фактор

Частицы разной природы, но с одинаковой энергией при поглощении в сцинтилляторе дают, вообще говоря, различный световыход. Частицы с высокой плотностью ионизации (протоны, альфа-частицы, тяжёлые ионы, осколки деления) дают в большинстве сцинтилляторов меньшее количество фотонов, чем гамма-кванты, бета-частицы, мюоны или рентген. Отношение световыхода данного типа частиц к световыходу гамма-квантов с равной энергией называется квенчинг-фактором (от англ. quenching — «тушение»). Квенчинг-фактор электронов (бета-частиц) обычно близок к единице. Квенчинг-фактор для альфа-частиц называют α/β-отношением; для многих органических сцинтилляторов он близок к 0,1.

Неорганические сцинтилляторы (в скобках указан активатор)
  Время
высвечивания,
мкс
Максимум
спектра
высвечивания,
нм
Коэффициент
эффективности
(по отношению
к антрацену)
Примечание
NaI(Tl)
0,25
410
2,0
гигроскопичен
CsI(Tl)
0,5
560
0,6
фосфоресценция
LiI(Sn)
1,2
450
0,2
очень
гигроскопичен
LiI(Eu) очень
гигроскопичен
ZnS(Ag)
1,0
450
2,0
порошок
CdS(Ag)
1,0
760
2,0
небольшие
монокристаллы

Неорганические сцинтилляторы

image
Кристалл NaI(Tl) размером 40×40 мм в алюминиевом кожухе со стеклянным окном

Чаще всего в качестве сцинтилляторов используются неорганические монокристаллы. Иногда для увеличения световыхода кристалл легируют активатором (или так называемым допантом). Так, в сцинтилляторе NaI(Tl) в кристаллической матрице иодида натрия содержатся активирующие центры таллия (примесь на уровне сотых долей процента). Сцинтилляторы, которые светятся без активатора, называются собственными.

Неорганические керамические сцинтилляторы

Прозрачные керамические сцинтилляторы получают из прозрачных керамических материалов на базе оксидов Al2O3 (Лукалокс), Y2O3 (Иттралокс) и производных оксидов Y3Al5O12 и YAlO3, а также MgO, BeO.

Органические сцинтилляторы

image
эмиссии
[нм]
Время
высвечивания
[нс]
Световыход
(относительно NaI)
Нафталин
348
96
0,12
Антрацен
440
30
0,5
Паратерфенил
440
5
0,25

Органические сцинтилляторы обычно представляют собой двух- или трёхкомпонентные смеси. Первичные центры флуоресценции возбуждаются за счёт возбуждения налетающими частицами. При распаде этих возбуждённых состояний излучается свет в ультрафиолетовом диапазоне длин волн. Длина поглощения этого ультрафиолетового света, однако, весьма мала: центры флуоресценции непрозрачны для их собственного излученного света.

Вывод света осуществляется добавлением к сцинтиллятору второго компонента, поглощающего первично излученный ультрафиолетовый свет и переизлучающего его изотропно с бо́льшими длинами волн (так называемого сместителя спектра, или шифтера).

Две активных компоненты в органических сцинтилляторах или растворяются в органической жидкости или смешиваются с органическим материалом так, чтобы образовать полимерную структуру. По такой технологии можно производить жидкий или пластмассовый сцинтиллятор любой геометрической формы и размера. В большинстве случаев изготавливаются листы сцинтиллятора толщиной от 1 до 30 мм.

Органические сцинтилляторы имеют гораздо меньшие времена высвечивания (порядка единиц — десятков наносекунд) по сравнению с неорганическими, но имеют меньший .

Также существуют другие органические сцинтилляторы, например американской компании . Сцинтилляторы Bicron BC 400…416 производятся на основе .

Газовые сцинтилляторы

Газовые сцинтилляционные счетчики используют свет, излученный атомами, которые возбуждаются в процессе взаимодействия с ними заряженных частиц и затем возвращаются в основное состояние. Времена жизни возбужденных уровней лежат в наносекундном диапазоне. Световыход в газовых сцинтилляторах в силу низкой плотности газов сравнительно невысок. Однако в качестве газовых сцинтилляторов могут также применяться сжиженные инертные газы.

Жидкие сцинтилляторы

См. также

Примечания

  1. Детекторы ядерных излучений — статья из Большой советской энциклопедии
  2. В некоторых случаях линии в спектре сцинтиллятора могут сильно отличаются от гауссианы, например, несимметричностью.
  3. Обзорная статья про историю керамики. Дата обращения: 11 марта 2009. Архивировано 29 мая 2008 года.
  4. Перкинс Д. Введение в физику высоких энергий. — М., Мир, 1975. — с. 71—73
  5. характеристики сцитилляторных материалов BICRON Архивная копия от 8 декабря 2008 на Wayback Machine (англ.)
  6. Официальный сайт компании BICRON Архивная копия от 15 марта 2008 на Wayback Machine (англ.)

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Сцинтилляционный счетчик, Что такое Сцинтилляционный счетчик? Что означает Сцинтилляционный счетчик?

Dlya uluchsheniya etoj stati zhelatelno Najti i oformit v vide snosok ssylki na nezavisimye avtoritetnye istochniki podtverzhdayushie napisannoe Ispravit statyu soglasno stilisticheskim pravilam Vikipedii Pozhalujsta posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska parametrov Posle ustraneniya vseh nedostatkov etot shablon mozhet byt udalyon lyubym uchastnikom Scintillya tory veshestva proyavlyayushie scintillyaciyu to est izluchayushie svet pri pogloshenii ioniziruyushego izlucheniya gamma kvantov elektronov alfa chastic i t d Kak pravilo izluchaemoe kolichestvo fotonov dlya dannogo tipa izlucheniya priblizhyonno proporcionalno pogloshyonnoj energii chto pozvolyaet poluchat energeticheskie spektry izlucheniya Scintillyacionnye detektory yadernyh izluchenij osnovnoe primenenie scintillyatorov V scintillyacionnom detektore svet izluchennyj pri scintillyacii sobiraetsya na fotopriyomnike kak pravilo eto fotokatod fotoelektronnogo umnozhitelya FEU znachitelno rezhe ispolzuyutsya fotodiody i drugie fotopriyomniki preobrazuetsya v impuls toka usilivaetsya i zapisyvaetsya toj ili inoj registriruyushej sistemoj Harakteristiki scintillyatorovSvetovyhod Svetovyhod kolichestvo fotonov izluchaemyh scintillyatorom pri pogloshenii opredelyonnogo kolichestva energii obychno 1 MeV Bolshim svetovyhodom schitaetsya velichina 50 70 tys fotonov na MeV Chem vyshe svetovyhod tem bolee chuvstvitelen scintillyator poetomu stremyatsya primenyat scintillyatory s bolshim svetovyhodom Odnako dlya detektirovaniya vysokoenergichnyh chastic mogut ispolzovatsya i scintillyatory so znachitelno menshim svetovyhodom naprimer volframat svinca Spektr vysvechivaniya Spektr vysvechivaniya dolzhen byt po vozmozhnosti optimalno soglasovan so spektralnoj chuvstvitelnostyu ispolzuemogo fotopriyomnika Nesoglasovannost po spektru s fotopriyomnikom negativno skazyvaetsya na energeticheskom razreshenii Energeticheskoe razreshenie Dazhe pri pogloshenii chastic s odinakovoj energiej amplituda impulsa na vyhode fotopriyomnika scintillyacionnogo detektora menyaetsya ot sobytiya k sobytiyu Eto svyazano so statisticheskim harakterom processov sbora fotonov na fotopriyomnike i posleduyushego usileniya s razlichnoj veroyatnostyu dostavki fotona k fotopriyomniku iz raznyh tochek scintillyatora s razbrosom vysvechivaemogo chisla fotonov V rezultate v statisticheski nakoplennom energeticheskom spektre liniya kotoraya dlya idealnogo detektora predstavlyala by delta funkciyu okazyvaetsya razmytoj eyo chasto mozhno predstavit v vide gaussiany s dispersiej s2 V kachestve harakteristiki energeticheskogo razresheniya detektora ispolzuyutsya srednekvadraticheskoe otklonenie s kvadratnyj koren iz dispersii i chashe polnaya shirina linii na polovine vysoty FWHM ot angl Full Width on Half Maximum inogda nazyvaetsya polushirinoj otnesyonnye k mediane linii i vyrazhennye v procentah FWHM gaussiany v 22ln 2 2 355 displaystyle 2 sqrt 2 ln 2 approx 2 355 raza bolshe s Poskolku energeticheskoe razreshenie zavisit ot energii kak pravilo ono proporcionalno E 1 2 ego sleduet ukazyvat dlya konkretnoj energii Chashe vsego razreshenie ukazyvayut dlya energii gamma linii ceziya 137 661 7 keV Vremya vysvechivaniya Osnovnaya statya Vremya vysvechivaniya Tipichnaya krivaya vysvechivaniya neorganicheskogo scintillyatora vozbuzhdyonnogo poglosheniem bystroj zaryazhennoj chasticy Posle kratkovremennoj yarkoj vspyshki svechenie otnositelno medlenno zatuhaet Vremya v techenie kotorogo pogloshyonnaya v scintillyatore vozbuzhdyonnogo prohozhdeniem bystroj zaryazhennoj chasticy energiya preobrazuetsya v svetovoe izluchenie nazyvayut vremenem vysvechivaniya Zavisimost vysvechivaniya scintillyatorov ot vremeni s momenta poglosheniya chasticy krivaya vysvechivaniya obychno mozhet byt predstavlena kak ubyvayushaya eksponenta ili v obshem sluchae kak summa neskolkih ubyvayushih eksponent I iAiexp t ti displaystyle displaystyle I sim sum i A i exp t tau i Slagaemoe v formule s naibolshej amplitudoj Ai displaystyle displaystyle A i i postoyannoj vremeni ti displaystyle tau i harakterizuet obshee vremya vysvechivaniya scintillyatora Pochti vse scintillyatory posle bystrogo vysvechivaniya imeyut medlenno spadayushij hvost poslesvecheniya chto zachastuyu yavlyaetsya nedostatkom s tochki zreniya vremennogo razresheniya skorosti schyota registriruemyh chastic Obychno summu mnogih eksponent v privedyonnoj formule s dostatochnoj dlya praktiki tochnostyu mozhno predstavit v vide summy dvuh eksponent I Aexp ttf Bexp tts displaystyle I A exp left frac t tau f right B exp left frac t tau s right gde tf displaystyle tau f postoyannaya vremeni bystrogo vysvechivaniya ts displaystyle tau s postoyannaya vremeni medlennogo vysvechivaniya A displaystyle A B displaystyle B amplitudy svecheniya i poslesvecheniya sootvetstvenno Amplitudy svecheniya i poslesvecheniya zavisyat ot energii pogloshyonnoj v scintillyatore ioniziruyushej sposobnosti bystryh chastic i gamma kvantov Naprimer v scintillyatorah izgotovlennyh iz legirovannogo ftorida bariya amplituda svecheniya vyzvannogo poglosheniem gamma kvanta sushestvenno prevyshaet amplitudu svecheniya vyzvannogo poglosheniem alfa chasticy pri pogloshenii kotoroj naoborot prevaliruet amplituda poslesvecheniya Eto yavlenie pozvolyaet razlichat prirodu ioniziruyushego izlucheniya Tipichnoe vremya vysvechivaniya neorganicheskih scintillyatorov ot soten nanosekund do desyatkov mikrosekund Organicheskie scintillyatory plastikovye i zhidkie vysvechivayutsya v techenie nanosekund Radiacionnaya prochnost Obluchaemye scintillyatory postepenno degradiruyut Doza oblucheniya kotoruyu mozhet vyderzhat scintillyator bez sushestvennogo uhudsheniya svojstv nazyvaetsya radiacionnoj prochnostyu Kvenching faktor Chasticy raznoj prirody no s odinakovoj energiej pri pogloshenii v scintillyatore dayut voobshe govorya razlichnyj svetovyhod Chasticy s vysokoj plotnostyu ionizacii protony alfa chasticy tyazhyolye iony oskolki deleniya dayut v bolshinstve scintillyatorov menshee kolichestvo fotonov chem gamma kvanty beta chasticy myuony ili rentgen Otnoshenie svetovyhoda dannogo tipa chastic k svetovyhodu gamma kvantov s ravnoj energiej nazyvaetsya kvenching faktorom ot angl quenching tushenie Kvenching faktor elektronov beta chastic obychno blizok k edinice Kvenching faktor dlya alfa chastic nazyvayut a b otnosheniem dlya mnogih organicheskih scintillyatorov on blizok k 0 1 Neorganicheskie scintillyatory v skobkah ukazan aktivator Vremya vysvechivaniya mks Maksimum spektra vysvechivaniya nm Koefficient effektivnosti po otnosheniyu k antracenu PrimechanieNaI Tl 0 25 410 2 0 gigroskopichenCsI Tl 0 5 560 0 6 fosforescenciyaLiI Sn 1 2 450 0 2 ochen gigroskopichenLiI Eu ochen gigroskopichenZnS Ag 1 0 450 2 0 poroshokCdS Ag 1 0 760 2 0 nebolshie monokristallyNeorganicheskie scintillyatoryKristall NaI Tl razmerom 40 40 mm v alyuminievom kozhuhe so steklyannym oknom Chashe vsego v kachestve scintillyatorov ispolzuyutsya neorganicheskie monokristally Inogda dlya uvelicheniya svetovyhoda kristall legiruyut aktivatorom ili tak nazyvaemym dopantom Tak v scintillyatore NaI Tl v kristallicheskoj matrice iodida natriya soderzhatsya aktiviruyushie centry talliya primes na urovne sotyh dolej procenta Scintillyatory kotorye svetyatsya bez aktivatora nazyvayutsya sobstvennymi Neorganicheskie keramicheskie scintillyatory Prozrachnye keramicheskie scintillyatory poluchayut iz prozrachnyh keramicheskih materialov na baze oksidov Al2O3 Lukaloks Y2O3 Ittraloks i proizvodnyh oksidov Y3Al5O12 i YAlO3 a takzhe MgO BeO Organicheskie scintillyatorylmax displaystyle lambda max emissii nm Vremya vysvechivaniya ns Svetovyhod otnositelno NaI Naftalin 348 96 0 12Antracen 440 30 0 5Paraterfenil 440 5 0 25 Organicheskie scintillyatory obychno predstavlyayut soboj dvuh ili tryohkomponentnye smesi Pervichnye centry fluorescencii vozbuzhdayutsya za schyot vozbuzhdeniya naletayushimi chasticami Pri raspade etih vozbuzhdyonnyh sostoyanij izluchaetsya svet v ultrafioletovom diapazone dlin voln Dlina poglosheniya etogo ultrafioletovogo sveta odnako vesma mala centry fluorescencii neprozrachny dlya ih sobstvennogo izluchennogo sveta Vyvod sveta osushestvlyaetsya dobavleniem k scintillyatoru vtorogo komponenta pogloshayushego pervichno izluchennyj ultrafioletovyj svet i pereizluchayushego ego izotropno s bo lshimi dlinami voln tak nazyvaemogo smestitelya spektra ili shiftera Dve aktivnyh komponenty v organicheskih scintillyatorah ili rastvoryayutsya v organicheskoj zhidkosti ili smeshivayutsya s organicheskim materialom tak chtoby obrazovat polimernuyu strukturu Po takoj tehnologii mozhno proizvodit zhidkij ili plastmassovyj scintillyator lyuboj geometricheskoj formy i razmera V bolshinstve sluchaev izgotavlivayutsya listy scintillyatora tolshinoj ot 1 do 30 mm Organicheskie scintillyatory imeyut gorazdo menshie vremena vysvechivaniya poryadka edinic desyatkov nanosekund po sravneniyu s neorganicheskimi no imeyut menshij Takzhe sushestvuyut drugie organicheskie scintillyatory naprimer amerikanskoj kompanii Scintillyatory Bicron BC 400 416 proizvodyatsya na osnove Gazovye scintillyatoryGazovye scintillyacionnye schetchiki ispolzuyut svet izluchennyj atomami kotorye vozbuzhdayutsya v processe vzaimodejstviya s nimi zaryazhennyh chastic i zatem vozvrashayutsya v osnovnoe sostoyanie Vremena zhizni vozbuzhdennyh urovnej lezhat v nanosekundnom diapazone Svetovyhod v gazovyh scintillyatorah v silu nizkoj plotnosti gazov sravnitelno nevysok Odnako v kachestve gazovyh scintillyatorov mogut takzhe primenyatsya szhizhennye inertnye gazy Etot razdel nuzhno dopolnit Pozhalujsta uluchshite i dopolnite razdel 26 marta 2014 Zhidkie scintillyatoryEto pustoj razdel kotoryj eshe ne napisan Zdes mozhet raspolagatsya otdelnyj razdel Pomogite Vikipedii napisav ego 26 marta 2014 Sm takzheV Vikislovare est statya scintillyator Kristally Lazer Keramika Prozrachnye keramicheskie materialy Opticheskie materialy VolnovodPrimechaniyaDetektory yadernyh izluchenij statya iz Bolshoj sovetskoj enciklopedii V nekotoryh sluchayah linii v spektre scintillyatora mogut silno otlichayutsya ot gaussiany naprimer nesimmetrichnostyu Obzornaya statya pro istoriyu keramiki neopr Data obrasheniya 11 marta 2009 Arhivirovano 29 maya 2008 goda Perkins D Vvedenie v fiziku vysokih energij M Mir 1975 s 71 73 harakteristiki scitillyatornyh materialov BICRON Arhivnaya kopiya ot 8 dekabrya 2008 na Wayback Machine angl Oficialnyj sajt kompanii BICRON Arhivnaya kopiya ot 15 marta 2008 na Wayback Machine angl

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто