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利用计算机对硬X射线天文望远镜HAPI-3的闪烁探测器(NaI-CsI复合晶体:φ200×5,φ200×50)的性能进行了Monte-Carlo模拟。对硬X能区的入射光子在探测器晶体中相互作用行为作了计算机跟踪并记录了光子在晶体中的能损谱。本文得到以下结果:1.对于20—200 KcV探测能区的天体X射线源,HAPI-3的探测效率不低于38%,平均探测效率约94%(对于蟹状星云硬X辐射);反照本底光子能够全部被屏蔽;对于主晶体中的散射光子,CsI晶体反符合效率接近百分之百。2.主晶体NaI的最佳厚度约为5mm。 相似文献
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本文利用蒙特卡罗方法模拟实际测井过程,模拟地层中1.76MeV伽马射线经过几种不同材料探管以及不同尺寸溴化镧晶体的能谱。通过分析峰总比可以看出,用铍、镁铝合金作为溴化镧探测器探管并不能够有效地提高全能峰计数率,增大溴化镧晶体体积,能够有效提高峰总比。 相似文献
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本文主要通过了解放射性衰变、γ辐射和光电效应等来利用闪烁探测器测定伽玛射线的能谱。伽马闪烁探测器由碘化钠、铊活化晶体和光电倍增管组件组成,该探测器接收信号后放大,测量了峰的能量值,据此来研究其性质与特征。 相似文献
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闪烁探测器在快中子探测方面的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
目前对快中子的探测主要有两种方法:一是将快中子慢化后进行探测,此种方法比较常用的探测器有3He正比计数管、BF3正比计数管等;一种是对快中子进行直接探测,这种方法常用的探测器是闪烁探测器.本文对用于快中子(能量大于1KeV)探测的闪烁探测器的种类及性能、应用等进行了综述,并简单讨论了中子探测的发展趋势. 相似文献
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目前由于部分物质在3THz以下无特征吸收峰,因此研究高于3THz以上的宽带太赫兹波具有重要的意义。本文基于四波混频模型,利用BBO晶体产生二次谐波,通过让双色激光共同激励空气形成等离子体细丝,从而辐射出宽带太赫兹波。转动BBO晶体的角度,让入射基频激光与BBO晶体光轴形成不同的夹角,测量不同夹角时的太赫兹辐射强度。利用碲化锌(Zn Te)晶体和磷化镓(Ga P)晶体进行电光取样,获得的太赫兹波带宽分别是2.5THz和4.2THz左右。结果表明:Ga P晶体探测到的太赫兹波带宽比Zn Te晶体探测时宽,Ga P晶体可以实现宽带探测,但是Ga P晶体探测到的太赫兹信号强度明显不如Zn Te晶体。此外,太赫兹信号强度随着BBO晶体角度变化而变化,周期为90°。 相似文献
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在扫描电镜-能谱分析中附加-薄靶进行X射线荧光分析有很高的峰背比(即有很高的探测灵敏度),能检测样品中存在的微量元素,并减低对样品的辐射损伤。 相似文献
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地铁的建筑结构特点,突出影响了地铁消防安全,如何有效及时探测出地铁空间内存在的火灾,进而及时消除火灾就成为关键。而对火灾有效的探测又有赖于火灾探测器的性能和自身对环境的适用性,为此介绍了3种新型火灾探测器原理并分别分析其在地铁环境中运用的可行性,从而为地铁火灾自动报警系统设计提供了新的探测器选择。 相似文献
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赵一英 《科技成果管理与研究》2021,16(3)
硅 PIN 探测器,主要应用于对带电粒子和高能射线的探测及能谱分析,现已取代金硅面垒型探测器,是市场的主流产品.中国工程物理研究院电子工程所和材料研究所在国家重点研发计划"高分辨耐辐照硅探测器的研发与产业化应用"项目的支持下,成功地研制了耐高压和高能量分辨两款硅 PIN 探测器(图1),各项性能指标与进口产品接近,在低本底 αβ 计数器、 αβ 气溶胶监测仪、表面污染仪、测氡仪等仪器设备上使用效果很好(图 2),一致性和可靠性方面可替代进口产品.该产品可进一步拓展到核安全及材料辐射防护、反应堆与核电站工程的泄漏检测,核医学与放射医学检测,放射性环境调查与监测等领域. 相似文献
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本文利用蒙特卡罗MCNP5程序分别模拟研究厚度为3mm探管对测井仪探测效率的影响和探管厚度变化对测井仪探测效率的影响,得出如下主要结论:对3mm探管,随着能量的增加绝对探测效率先增加后慢慢降低。探管厚度越大,1.46MeV的伽马射线被慢化到低能端的相对计数就越多,相应全能峰的相对总计数会慢慢减少,绝对峰探测效率随着探管厚度的增加逐渐降低。 相似文献
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2011年8月启程的"朱诺号"木星探测器,使用了3个10米长的太阳能电池板以满足它在探测活动中对电能的需求,这在人类的木星探测活动中是史无前例的。此前的木星探测器如"伽利略号"都是依靠钚提供能源的,这种核原料在它衰变的过程中产生热能,这些热能被航天器上的放射性同位素热电发电机转变成了电能。 相似文献
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分析了传统火灾探测在高大空间建筑中所面临的问题,概述了目前空间火灾探测的研究现状:图像型火灾探测技术的蓬勃发展。针对图像型火灾探测技术的应用:双波段图像火灾探测器、光截面图像感烟探测器以及激光图像早期火灾探测报警器,重点介绍了双波段图像火灾探测技术。 相似文献
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吸收光谱式双波段四探测器检测可燃性气体浓度原理;利用补偿法分离探测器输出的微弱、微变信号,抵消探测电路的工作点漂移;采用去极值软件滤波和对环境因素进行补偿等措施始以减少环境条件变化、探测光强度和探测器响应度不稳定因素等影响,提高对可燃性气体检测精度. 相似文献