核电子学学习.pptx
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1、二、核辐射探测器的主要类别及其输出信号二、核辐射探测器的主要类别及其输出信号气体探测器气体探测器闪烁探测器闪烁探测器半导体探测器半导体探测器1.核辐射探测器及其输出信号核辐射探测器及其输出信号第1页/共127页1、气体探测器气气体体探探测测器器有有电电离离室室、正正比比计计数数器器、盖盖革革-弥弥勒(勒(G-M)计数管、多丝正比室等。)计数管、多丝正比室等。气体探测器的特点:气体探测器的特点:工工 作作 介介 质质 均均 为为 单单 一一 气气 体体 或或 混混 合合 气气 体体(90%Ar+10%CH4),当当被被测测粒粒子子通通过过探探测测器器的的工工作作介介质质时时,通通过过库库仑仑散散
2、射射使使得得工工作作介介质质原原子子中中的的电电子子产产生生电电离离直直接接形形成成电电荷荷。其其中中电电离离室室对对电电离离电电子子没没有有放放大大而而直直接接收收集集,因因而而信信号号非非常常小小,对对电电子子学学的的要要求求比比较较高高。正正比比计计数数器器、盖盖革革-弥弥勒勒(G-M)计计数数管管和和多多丝丝正正比比室室由由于于有有了了气气体体放放大大过过程程因因而而信信号号比比较较大大,而而且且多多丝丝正比室还提供了位置信息正比室还提供了位置信息。阳极阳极 阴极阴极 U 第2页/共127页气体探测器的工作原理气体探测器的工作原理平行板电离室平行板电离室0d阳极阳极 阴极阴极 Uz辐射
3、源辐射源 +-漂移运动漂移运动 E 总的电子总的电子-离子对数离子对数 F:法诺因子:法诺因子 A:气体放大倍数:气体放大倍数 :平均电离能:平均电离能 电荷量电荷量 Q=N e第3页/共127页其中其中in(t)为粒子在探测器中产为粒子在探测器中产生的电流脉冲信号,生的电流脉冲信号,Rn 和和Cn 分别为探测器输出的等效电阻分别为探测器输出的等效电阻和电容,和电容,Rn一般从几百一般从几百k至至几百几百M,Cn一般从几个一般从几个PF到到几十几十PF。如果用一个负载电容。如果用一个负载电容C对电流进行积分形成电荷对电流进行积分形成电荷Q,则则 探测器简化等效电路探测器简化等效电路一个粒子产生
4、的电荷量,正比于一个粒子产生的电荷量,正比于该粒子在探测器中损耗的能量该粒子在探测器中损耗的能量E。例:如果带电粒子的能量为例:如果带电粒子的能量为1MeV,并全部消耗在并全部消耗在电离室的灵敏体积区内,若气体的平均电离能为电离室的灵敏体积区内,若气体的平均电离能为33eV是,平均电离出的电子是,平均电离出的电子-离子对为多少?若离子对为多少?若全部收集在全部收集在20pF的电容上所得电压为多少?的电容上所得电压为多少?第4页/共127页电离室输出电流波形电离室输出电流波形电离室的输出电流信号包含有快成电离室的输出电流信号包含有快成分(电子电流)和慢成分(离子电分(电子电流)和慢成分(离子电流
5、)。在总输出电荷流)。在总输出电荷Q为一定时这两为一定时这两部分电流所占的比例与粒子入射位部分电流所占的比例与粒子入射位置有关,使得电流波形发生变化,置有关,使得电流波形发生变化,因此能量信息和时间信息的提取比因此能量信息和时间信息的提取比较复杂而且不易准确。较复杂而且不易准确。电离在正极板附近发生(感电离在正极板附近发生(感应电流主要由离子漂移造成)应电流主要由离子漂移造成)电离在两极板中央发生电离在两极板中央发生(感应电流主要由电子和离(感应电流主要由电子和离子感应电流两部分合成)子感应电流两部分合成)Vdx0vnvpNeiDR电离在负极板附近电离在负极板附近 发发生生(感应电流主要由电子
6、(感应电流主要由电子漂移造成)漂移造成)i(t)t(s)10-610-3第5页/共127页在电离室不同位置入射的同样在电离室不同位置入射的同样能量的粒子,因电子能量的粒子,因电子-离子对离子对产生的位置不同,所得到的输产生的位置不同,所得到的输出电流出电流i(t)i(t)大小不同,因此不大小不同,因此不能用电流大小来测量入射粒子能用电流大小来测量入射粒子的能量,但总输出电荷量的能量,但总输出电荷量Q Q是是相同的。相同的。0d+-阳极阳极 阴极阴极 高压高压Uz辐射辐射源源 漂移运动漂移运动 E 粒子能量粒子能量E 探测器电荷探测器电荷Q 输出电压输出电压Vv(t)t(s)Q/C第6页/共12
7、7页气体探测器的不同工作区域气体探测器的不同工作区域正比计数器由于气正比计数器由于气体放大,输出信号体放大,输出信号幅度比电离室大几幅度比电离室大几百至几千倍,并几百至几千倍,并几乎与入射粒子产生乎与入射粒子产生的原电离的位置无的原电离的位置无关。关。G-M计数器输出信计数器输出信号已和原电离失去号已和原电离失去正比关系,但灵敏正比关系,但灵敏度高,输出信号幅度高,输出信号幅度大,主要应用于度大,主要应用于计数。计数。第7页/共127页2、固体探测器、固体探测器固体探测器有:固体探测器有:半导体探测器半导体探测器 包括金硅面垒探测器,包括金硅面垒探测器,Ge(Li)和和Si(Li)漂移漂移探测
8、器,高纯锗探探测器,高纯锗探测器等。当被测粒子通过半导体的耗尽层时产生电子空穴对,外接测器等。当被测粒子通过半导体的耗尽层时产生电子空穴对,外接偏置电路对电子进行收集形成电信号输出。偏置电路对电子进行收集形成电信号输出。闪烁探测器闪烁探测器 包括包括BGO,CsI,NaI等。当被测粒子通过闪烁晶体(探测器的工等。当被测粒子通过闪烁晶体(探测器的工作介质)时,先使得闪烁晶体中的分子或原子激发,然后在退激时作介质)时,先使得闪烁晶体中的分子或原子激发,然后在退激时发出荧光。发出荧光。闪烁体探测器的输出为光信号,必须通过光电倍增管闪烁体探测器的输出为光信号,必须通过光电倍增管PMT或光电二极管或光电
9、二极管PD转换成电信号。转换成电信号。第8页/共127页半导体探测器PNV辐射源辐射源 E 平面平面 Ge(Li)探测器探测器i(t)rSv(t)t(s)Q/Ci(t)t(s)100ns50ns(采用锂离子漂移的方法,采用锂离子漂移的方法,以获得有高电阻率而且厚以获得有高电阻率而且厚度很大的耗尽层)度很大的耗尽层)可以用电压信号来测量入射粒子的能量可以用电压信号来测量入射粒子的能量 第9页/共127页半导体探测器金硅面垒探测器金硅面垒探测器第10页/共127页高纯锗半导体探测器第11页/共127页闪烁探测器闪烁探测器第12页/共127页u光电倍增管光电倍增管第13页/共127页光脉冲的光脉冲的
10、衰减时间衰减时间常数常数第14页/共127页第15页/共127页核辐射探测器输出信号的特点1 1、核辐射探测器都能产生相应的输出电流、核辐射探测器都能产生相应的输出电流i(t)i(t),在电路,在电路分析时,可以等效为电流源。分析时,可以等效为电流源。2 2、核辐射探测器的输出电流、核辐射探测器的输出电流i(t)i(t)具有一定的形状,即具具有一定的形状,即具有一定的时间特性,可用于时间分析(对闪烁探测器可作有一定的时间特性,可用于时间分析(对闪烁探测器可作为能量分析)。为能量分析)。3 3、如在输出电容上取积分电压信号、如在输出电容上取积分电压信号Vc(t),Vc(t),则则Vc(t)Vc(
11、t)正比于正比于E E,可做射线能量测量。,可做射线能量测量。第16页/共127页三、核辐射探测器的基本性能三、核辐射探测器的基本性能探测效率探测效率 探测效率定义为探测器测量到的粒子数探测效率定义为探测器测量到的粒子数目与实际入射到探测器中的粒子总数的比值,目与实际入射到探测器中的粒子总数的比值,在粒子物理实验中也称为几何接收度。它是在粒子物理实验中也称为几何接收度。它是与探测器的尺寸,几何形状,特别是对入射与探测器的尺寸,几何形状,特别是对入射粒子的灵敏度、能区有关粒子的灵敏度、能区有关。通常希望探测器。通常希望探测器具有较高的探测效率。具有较高的探测效率。第17页/共127页表中给出了表
12、中给出了1MeV 能量的粒子的能量全部沉积在探测器中时,产能量的粒子的能量全部沉积在探测器中时,产生的平均电荷对数及相应的输出电压幅度。可以看出除了闪烁体生的平均电荷对数及相应的输出电压幅度。可以看出除了闪烁体探测器和正比计数器以外,放大器是必须的。探测器和正比计数器以外,放大器是必须的。各种探测器的电离能、电荷数、输出电压幅度的比较第18页/共127页分辨率分辨率 分辨率主要有能量分辨、时间分辨和空间分辨等,指探测器在分辨率主要有能量分辨、时间分辨和空间分辨等,指探测器在识别两个相邻的能量、时间、位置之间的最小差值的能力。对这些识别两个相邻的能量、时间、位置之间的最小差值的能力。对这些量的测
13、量,由于探测器的探测过程,即电离、激发退激发、光电转量的测量,由于探测器的探测过程,即电离、激发退激发、光电转换以及光电倍增管的倍增过程都是随机的,在后续的电子学处理过换以及光电倍增管的倍增过程都是随机的,在后续的电子学处理过程中噪声的贡献,使得测量值程中噪声的贡献,使得测量值N围绕其平均值有统计涨落,其概率围绕其平均值有统计涨落,其概率(几率)分布呈高斯(几率)分布呈高斯分布分布:高斯型概率密度函数高斯型概率密度函数归一化归一化式中式中 为标志涨落大小的标准偏差,为标志涨落大小的标准偏差,第19页/共127页分辨率的表示除了用标准偏差以外,也用半高全宽分辨率的表示除了用标准偏差以外,也用半高
14、全宽FWHM(Full Width at half maximum)和十分之一高全宽和十分之一高全宽FWTM(Full Width at tenth maximum)来表示。来表示。FWHM定义为定义为 0.5时,时,FWTM定义为定义为 0.1时,时,第20页/共127页探测器固探测器固有分辨率有分辨率RD探测器固探测器固有能量分有能量分辨率辨率RD来表征一个系统来表征一个系统的分辨能力,定的分辨能力,定义为由探测器的义为由探测器的探测过程,即电探测过程,即电离、激发退激发、离、激发退激发、光电转换等过程光电转换等过程的随机性引起的的随机性引起的分辨能力:分辨能力:第21页/共127页常见的
15、几种探测器的分辨率 从表中可以看出,能量分辨率是半导体最好,气体探测器次之,而闪烁体从表中可以看出,能量分辨率是半导体最好,气体探测器次之,而闪烁体比较差,而时间分辨率则是闪烁体探测器为最好,因此根据物理实验的需比较差,而时间分辨率则是闪烁体探测器为最好,因此根据物理实验的需要选择合适的探测器非常重要,而且要搭配合适的电子学系统。要选择合适的探测器非常重要,而且要搭配合适的电子学系统。第22页/共127页线性响应线性响应探测器的线性是在一定范围内探测器所给出的信息与入射探测器的线性是在一定范围内探测器所给出的信息与入射粒子相应的物理量之间是否成线性变化关系,比如探测器粒子相应的物理量之间是否成
16、线性变化关系,比如探测器产生的离子对平均值与所消耗的粒子能量产生的离子对平均值与所消耗的粒子能量E E之间是否有线之间是否有线性变化关系。上表列出了各种探测器的线性指标。性变化关系。上表列出了各种探测器的线性指标。第23页/共127页稳定性稳定性稳定性是描述探测器的性能变化随温度及电源变化的指标。稳定性是描述探测器的性能变化随温度及电源变化的指标。稳定性越好,这种随动性越小。从表中可以看出,环境温稳定性越好,这种随动性越小。从表中可以看出,环境温度的影响是不可忽视的。而光电倍增管的高压电源则要求度的影响是不可忽视的。而光电倍增管的高压电源则要求其稳定性要好于千分之一或万分之一。其稳定性要好于千
17、分之一或万分之一。第24页/共127页四、核辐射探测器的输出电路四、核辐射探测器的输出电路脉冲电离室脉冲电离室i(t)RLCOCSRiCiv(t)i(t)RCv(t)0d阳极阳极 阴极阴极 Uz辐射源辐射源 +-漂移运动漂移运动 E 第25页/共127页初始条件为:初始条件为:求解得:求解得:(1)式)式(1)式为电压脉冲的一般表达式,式中)式为电压脉冲的一般表达式,式中RC为电路的时间常数,其大小直接为电路的时间常数,其大小直接影响输出脉冲的幅度和波形。按时间常数的大小,脉冲电离室分为两种类型:影响输出脉冲的幅度和波形。按时间常数的大小,脉冲电离室分为两种类型:离子脉冲电离室:离子脉冲电离室
18、:为正离子的收集时间(约为为正离子的收集时间(约为10-3 秒秒)。)。电子脉冲电离室:电子脉冲电离室:为电子的收集时间(约为为电子的收集时间(约为10-6 秒秒)。)。1、离子脉冲电离室、离子脉冲电离室离子脉冲电离室工作条件为:离子脉冲电离室工作条件为:电压脉冲电压脉冲v(t)的变化可分三个阶段来分析:的变化可分三个阶段来分析:i(t)RCv(t)第26页/共127页脉冲电离室输出波形脉冲电离室输出波形三个阶段分析三个阶段分析(1)由于:由于:故:故:(2)、当 时:其中:其中:N 为总电子为总电子-离子对数,此时电压离子对数,此时电压升至最大值。升至最大值。(3)、当 时:只有当正离子在漂
19、移过程中,外回只有当正离子在漂移过程中,外回路中才有电流信号存在。一旦正离路中才有电流信号存在。一旦正离子到达负极板电流立即为零。子到达负极板电流立即为零。第27页/共127页(3)、当当 时时:按时间常数为按时间常数为RCRC的指数率下降。的指数率下降。脉冲电离室输出波形脉冲电离室输出波形按时间常数为按时间常数为RCRC的的指数率下降。指数率下降。(1)、当 时:(2)、当 时:(3)、当 时:脉冲上升阶段。脉冲上升阶段。脉冲达到最大值。脉冲达到最大值。第28页/共127页2、电子脉冲电离室、电子脉冲电离室当当 时时:输出电压脉冲不能达到最大值输出电压脉冲不能达到最大值 便开始便开始按时间常
20、数为按时间常数为RC的指数率下降,输出电压脉冲大小与入射粒子位置有关,的指数率下降,输出电压脉冲大小与入射粒子位置有关,这时不能作能量测量,只能用作计数测量。这时不能作能量测量,只能用作计数测量。脉冲电离室输出波形脉冲电离室输出波形第29页/共127页Au膜PN结N型硅-V +RDCD半导体探测器半导体探测器金硅面垒探测器金硅面垒探测器当当 粒子从入射面穿粒子从入射面穿过金膜(每平方厘米过金膜(每平方厘米30-30-5050微克的金,使微克的金,使 粒粒子能量几乎没有损耗)子能量几乎没有损耗)和和P P型区后,在型区后,在PNPN结区产结区产生电离,由于生电离,由于PNPN结区加结区加有偏压,
21、所以电离产生有偏压,所以电离产生的电子的电子-空穴很快被电场空穴很快被电场分别拉向分别拉向N N型区和型区和P P型区,型区,并被结电容并被结电容C CD D 收集。收集。RDV探探测测器器CDCSCCCiRiv(t)+-第30页/共127页半导体探测器半导体探测器金硅面垒探测器金硅面垒探测器RDV探探测测器器CDCSCCCiRiv(t)+-i(t)RCv(t)i(t)RdCDCSRiCiv(t)CRRDCC第31页/共127页闪烁探测器闪烁探测器Ra+V光电倍增管光电倍增管COCSCCCiRiv(t)DnKADn-1D1i(t)RCv(t)第32页/共127页闪烁探测器的阳极输出电流为:i(
22、t)RCva(t)(1)式)式初始条件为:初始条件为:求解得:求解得:(2)式)式将(将(1 1)式带入()式带入(2 2)式整理得:)式整理得:当:当:va(t)为最大值:为最大值:时,时,第33页/共127页为了使输出电压幅度尽量大,要求下级前置放大器的为了使输出电压幅度尽量大,要求下级前置放大器的输入电阻输入电阻Ri要尽量大,输入电容要尽量大,输入电容Ci尽量小,分布尽量小,分布Cs电电容尽量小,因此适合采用射极跟随器。容尽量小,因此适合采用射极跟随器。第34页/共127页五、核辐射探测器的输出信号的数学模拟五、核辐射探测器的输出信号的数学模拟核辐射探测器输出的波形非常复杂。一般情况下我
23、们把它分解成冲击函数(函数)的线性组合。t0时刻发生的单位冲击函数定义为时刻发生的单位冲击函数定义为:t00tt00t 在幅度分析系统中,信号处理电路的时间常数通常比较大,而探测器输出的在幅度分析系统中,信号处理电路的时间常数通常比较大,而探测器输出的电流脉冲通常比较窄,所以,在时域分析系统的波形时,探测器电流脉冲可用电流脉冲通常比较窄,所以,在时域分析系统的波形时,探测器电流脉冲可用冲冲击函数来近似。在前置放大器中该电流脉冲经过电容积分后得到的电压可以用阶击函数来近似。在前置放大器中该电流脉冲经过电容积分后得到的电压可以用阶跃函数来近似。跃函数来近似。冲击强度冲击强度第35页/共127页单位
24、阶跃函数定义为:单位阶跃函数定义为:阶跃函数是冲击函数的积分,而冲击函数是阶跃函数的微分。阶跃函数是冲击函数的积分,而冲击函数是阶跃函数的微分。t00tt00t1电流冲击脉冲可用冲击函数来模拟:电流冲击脉冲可用冲击函数来模拟:t01t2tit第36页/共127页2 2 核电子学中的噪声核电子学中的噪声一、噪声对核测量的影响一、噪声对核测量的影响噪声引起的谱线展宽噪声引起的谱线展宽:电子学噪声会造成电路中一些重要节点的电平随机涨落,而叠加在信号上,从而造成信号幅度的随机涨落,加宽了能谱曲线。电子学噪声平均值为0,概率分布服从高斯分布,它对能谱线展宽的方差贡献为sn。实际测量:实际测量:峰位确定粒
25、子能量;峰位确定粒子能量;能谱线的宽窄是衡量探测器系能谱线的宽窄是衡量探测器系统和电子学系统对相邻很近谱统和电子学系统对相邻很近谱线的分辨能力。线的分辨能力。第37页/共127页噪声噪声在信号的产生、传输和测量过程中在信号的产生、传输和测量过程中,探测器和电子学的噪声会叠加探测器和电子学的噪声会叠加在有用信号上在有用信号上,从而降低测量精度,甚至某些有用的微弱信号会被从而降低测量精度,甚至某些有用的微弱信号会被噪声所淹没。噪声所淹没。通常用信噪比通常用信噪比S/N(S/N(信号与噪声均方根值的比值信号与噪声均方根值的比值)来表示系统的噪声来表示系统的噪声指标。信噪比越高,噪音引起的测量误差越小
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