《放射性测量》PPT课件.ppt
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1、你能感觉到有放射线的存在吗?你能找到放射性物质的存在?你能知道所存在的放射性物质是何种类和何射线类型?你能知道所存在的放射性物质的剂量是多少?放射性探测仪器可以回答上述问题。1第二章第二章 放射性测量放射性测量2第一节射线探测仪器核射线仪器是由射线探测器和后续电子线路组成。一、射线探测器基本构成及工作原理二、后续电子学线路的基本构成及工 作原理 三、仪器最佳工作条件选择四、我国用于体外放射分析的测量仪器3一、射线探测器基本构成及工作原理1气体电离探测器2半导体探测器3闪烁型探测器(1)闪烁体:1)固体闪烁体2)液体闪烁(2)光导(3)光电倍增管41 气体电离探测器 气体电离探测器是利用核射线在
2、气体中电离效应进行测量工作的探测器。52 半导体探测器其工作原理类似气体电离探测器,不同之处是探测器的介质采用的是半导体材料如硅、锗。63 固体闪烁型探测器(1)固体闪烁体(2)光导(3)光电倍增管74 液体闪烁探测器详见第五节8固体闪烁探测仪结构示意图9 固体闪烁探测器的工作原理是 当射线作用于闪烁体时,射线的能量被闪烁体吸收,并引起闪烁体中的原子或分子激发,在退激过程中发出光子,光子逸出闪烁体,通过光导打到光电倍增管的光阴极上,光子作用于光阴极产生光电子,这些光电子在光电倍增管中的电场的作用下,经过聚焦和多级倍增放大,最后成为一个可测的电脉冲输出。10闪烁体:光子进入闪烁体后与闪烁晶体相互
3、作用将能量传给晶体原子的核外电子,通过电离产生高电子,高能电子沿途激发其他原子的电子,被激发的电子在退激时其能量损耗可能有两个方面;第一转化为热运动能或晶格振动能而回到基态,此时不发射光子,这一过程称为淬灭;第二电子从高能态直接跃回到基态而发射光子,纯碘化钠晶体在室温下,绝大部分被激发的电子的能量都损失在上述第一过程而被淬灭,所以发光效率很低,为此在实际应用中常加入少量杂质(Tl)以提高发光效率。纯晶体加入激活剂后出现的孤立能级无疑是提高了发光效率,实验指出,射线授于NaI(Tl)晶体每1Kev的能量,在晶体中可产生约20-30个3eV能量的光子。在晶体中产生光子的平均数,正比于射线授于晶体的
4、能量。11(2)光导 为使闪烁体中的光子尽量收集到光电倍增管的光阴极,闪烁体的透明度要高,收集效率要大。尽量减少光子射向闪烁体的透光面时,发生全反射,为此须在闪烁体与光电倍增管之间加入光的耦合剂,又称光导,它的主要用途是将闪烁体中的光子引入光电倍增管。12(3)光电倍增管 光电倍增管简称PM管,PM管是闪烁计数器的另一个主要部件,由光阴极、聚焦电极、次阴极和阳极四种电极组成。13 a.光阴极光阴极 光阴极是光电转换的关键部件。它是由蒸涂在PM管端窗内面一层光转换敏感材料(Sb-Cs化学物),光阴极吸收了光子的能量后,材料中的电子获得足够的能量可以逸出,这些电子又称光电子。b.聚焦电极和次阴极聚
5、焦电极和次阴极(打拿极打拿极)聚焦电极的作用是使光阴极发射的光子在电场的作用下聚焦射到第一个打拿极上;打拿极起电子倍增作用,通常是用二次电子发射率较高的合金如Sb-Cs制成,它的级数一般是8-12级,工作时各级间加上顺序递增电压,从光阴极打出的光电子,经电场加速和聚焦射到第一个打拿极上时,每个光子能从该打拿极击出3-6个电子,这些电子再经电场加速和聚焦,打到下级打拿极上,平均再倍增3-6倍,如此连续多次,若有a个打拿极,则光电倍增管总的倍增系数(放大倍数)光电倍增管总的倍增系数(放大倍数)M应是:(应是:(c*n)a(c为打拿极的平均电子收集效率;n 为每一打拿极的平均倍增系数;a为打拿极数)
6、。倍增系数除与光电倍管的结构和打拿的多少有关外,还随工作电压的增升高而增加,如电压增加1,引起每个电极的二次电子数同时增加1,有10个打拿极时最后将增加10,为此在测量时保证工作电压的稳定是很重要的,一般要求工作电压的波动范围在之间。c 阳极阳极 阳极是PM管的最后一个电极,它收集电子并使之流经负载电阻,而形成一个电压脉冲,阳极上收集的总电荷o 等于入射粒子在闪烁体中损耗的能量,即o与成正比。所以闪烁计数器除用于测量射线的相对活度外,还可用于测量射线的活度。即可进行能谱分析。14光电倍增管的特性曲线示意图15二、后续电子学线路单元基本构成及工作原理 探测器输出的信号由核电子仪器进行分析和记录,
7、根据不同的测量目的所采用的电路有所不同,相对活度测量常用的核电子仪器一般包括以下内容:1、放大器:前置放大器、主放大器2、脉冲幅度分析器3、计数和数据处理装置:定标器、计数率仪及计算机数据处理系统和电源等。161、放大器()前置放大器 主要任务是预放大和阻抗匹配,前置放大一般与探测器同装在一个探头内,两者的连线非常短,可以避免连线上的干扰,前放输出的信号要经过一段较长的电缆才到达主放大器,由于信号已经放大即使在传送过程中受干扰感应,其感应信号的幅度与探测器信号的幅度相比要小得多,易被甄别器剔除。()主放大器 主放大器的任务除把信号作适当的放大外,还起脉冲成形作用,即改造脉冲的波形。改造后的输出
8、脉冲的幅度与输入脉冲幅度保持固定的比例关系。常用的主放大器有线性放大器和对数放大器等。172、脉冲幅度分析器脉冲高度分析器是由两个甄别器和一个反符合电路组成。它的作用是有选择性的记录一定范围内的脉冲,而把过大和过小的脉冲排除掉。通过这种功能可有效地排除仪器燥音小脉冲本底和宇宙射线的大脉冲本底并对射线能量不同的核素进行分别测量,排除和减少相互干扰。脉冲分析器的结构及工作原理:单道脉冲分析器包括上、下两个甄别器和反符合电路,它们的甄别阈值上与下(上下)之差称为道宽,也称窗宽。两个甄别器的输出端分别与反符合电路的两个输入端相连。的作用是两个输入端同时有讯号输入时,反符合电路则无讯号输出,只有下甄别器
9、单独有讯号输入时反符合电路才有讯号输出。18单道脉冲分析器的工作原理图193、计数和数据处理装置定标器 定标器是用来记录脉冲累加数并把累加结果直接用数字显示出来的仪器部件。计数率仪 计数率仪可随时读出计数率,即每分钟或每秒钟的计数。计算机数据处理系统 在放射性测量的设备上配上计算机,可作测量自控、数据处理、打印结果,大大提高了测量自动化水平,给使用者带来了极大的方便20三、仪器最佳工作条件选择 测量仪的工作条件选择 对样品射线的计数测量,目前普遍采用NaI(Ti)闪烁计数器进行微分测量。工作条件的选择与评价包括以下:1 工作电压的选择:2 阈和道的选择:3 品质因素211 工作电压的选择选择方
10、法选择方法:固定仪器的阈值和放大器的增益,用积分方式测量一适当活度的放射源,调节高压,从低值开始按固定增值(约50),逐步提高每提高一次记录一次计数率。注意高压不得超过管的最大允许工作电压,一般至坪区出现后计数率又突然增加即停止。将各高压值和对应的计数率描成工作特性曲线,工作电压一般选在坪段的前1/3处。22 2.阈和道的选择 首先通过调节放大器增益,使待测核素光电峰的阈值位于仪器阈的中值范围,此时的测量结果线性较好。先把仪器阈预置于中值范围的某一刻度,道宽约为道宽全刻度的10,调节放大器增益至计数率达到最大值(增益再增加计数率又下降),此时光电峰落在预置阈的道宽内,亦即位于仪器阈全刻度的中值
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