半导体探测器与气体探测器性能分析.doc
《半导体探测器与气体探测器性能分析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《半导体探测器与气体探测器性能分析.doc(29页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、半导体探测器与气体探测器性能分析作者姓名:孟庆彦专业名称:核工程与核技术指导教师:李泰华教授摘要辐射粒子探测器是粒子物理、核物理、放射性测量等领域研究的重要仪器,可以有效地保证财产和人身安全,而且广泛应用于国民经济和国防等多种领域。气体探测器、闪烁体探测器和半导体探测器是近几十年来先后发展起来的三类主要探测器。文中详细介绍了半导体探测器和气体探测器的原理,并对相关的设备仪器和放射源做了简短的介绍。半导体探测器可以探测到衰变放射的X射线,气体探测器里面含有放射源,继续使用作为样品,会影响探测器的性能,因此使用锰粉和淀粉配置的样品代替,实验需要进行样品的研磨与压片。分别使用探测器对X射线进行测量并
2、用能谱仪分析能谱,主要研究两种探测器的相关性能,了解它们各自的能量分辨率及其使用范围,目的在于加强对两种探测器的能量分辨率的认识,给人们在以后的工作和学习中一个有益的指导。关键词:半导体探测器 气探测器 能量分辨率AbstractRadiation particle detector is an important instrument of the research in the field of particle physics, nuclear physics, radioactivity measurements, can effectively ensure the property
3、 and personal safety, and are widely used in a variety of areas of the national economy and national defense. Gas, scintillation and semiconductor detectors have been developed three main types of detectors in recent decades.The principle of semiconductor detectors and gas detectors is described in
4、this paper; a brief to the associated apparatus and radioactive sources is introduced. Si-PIN semiconductor detector can detect the X-ray radiation from 55Fe, gas detectors contain 238Pu sources, so use 55Fe as a sample can affect the performance of the detector and use manganese powder and starch s
5、amples instead of them, the experiment need to grinding and tabletting sample. The X-ray were measured and analyzed by detector separately and spectrometer was analyzed by energy spectrum, mainly studies two kinds of relative performance, understand their energy resolution and its use range, the pri
6、ncipal purpose is to enhance the understanding of the energy resolution of the two detectors, give people a useful guidance for future work and learning.Keywords: semiconductor detector, gas detectors, energy resolution目录摘要IAbstractII目录III前言11探测器概述31.1探测器简介31.2辐射探测器发展历史31.3辐射探测器发展现状42半导体探测器52.1半导体探测
7、器的基本原理52.2半导体探测器的仪器应用53气体探测器73.1气体探测器的基本原理73.2气体探测器的工作区间84实验方案设计104.1实验材料和仪器104.1.1 Si-PIN半导体探测器104.1.2充Xe(或充Ar)薄Be窗窗柱型侧窗正比计数管114.1.3 ADC4096多道能谱仪114.1.4多道分析仪114.1.5 238Pu114.2实验方法124.2.1实验原理134.2.2样品的制备144.2.3测量145实验数据及处理165.1实验所得数据165.2数据处理及分析195.3结论21总结22致谢23参考文献24前言核辐射,或通常称之为放射性,存在于所有的物质之中,这是亿万年
8、来存在的客观事实,是正常现象。核辐射是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种结构或另一种能量状态过程中所释放出来的微观粒子流,包括辐射、辐射和辐射、中子辐射等。核辐射可以使物质引起电离或激发,故称为电离辐射。少量的辐射照射不会危及人类的健康,过量的放射性射线照射对人体会产生伤害,使人致病、致死。剂量越大,危害越大。为了保证核电站的正常稳定安全运行以及工作人员和公众人员的安全,核辐射测量是必须的。核辐射探测器的物理基础是核辐射和物质的相互作用,利用核辐射在气体、液体、固体中的电离效应、发光现象、物理或化学变化进行核辐射探测与测量的元件称为核辐射探测器。从核辐射能开始被发现时起,就使用了气体电
9、离室、照相底片和晶体探测器,到现在已有一百多年的历史。自从锗(锂)、硅(锂)半导体探测器在六十年代发展起来后,此类器件的制备工艺已臻完善,没几年就进入商品生产阶段,随着高纯锗单晶制备成功,1970年国外制出了第一个高纯锗探测器。由于它比锗(锂)探测器制备工艺简单得多,可在室温储存,既可探测X、射线,又适用干带电粒子的探测,因此近年来高纯锗探测器得到了迅速发展。在核物理实验以及国民经济各个领域中都得到了广泛的应用,发展很快特别是高纯锗材料的获得并成功地制成核辐射探测器,就更开拓了它的应用领域。20世纪70年代末,欧洲核子研究中心(CERN)的夏帕克因发明了多丝正比室获得了1992年诺贝尔物理学奖
10、,促使气体探测器得到了充分发展在高能物理等领域中起到了重要作用。随着科学技术的发展、核物理实验和核科学研究的深入、核技术应用领域的扩大,核辐射探测器和探测系统也发生着显著的变化。目前常用的气体探测器、闪烁体探测器和半导体探测器,它们是随着科学技术的发展和核物理、粒子物理实验和其它应用的需要,在不同的时期开发研制并逐渐完善成目前所具有的探测器系列。它们之间由于各自有各自的优缺点,所以在某一或某些应用中起着主导作用,但它们之间并不存在谁能完全代替谁而将其淘汰,而是随着科学技术的发展,相互共存并都在不断的创新发展,促使核辐射探测器及探测系统跟着发生显著的变化。当今又是核技术应用领域不断扩大的时代,核
11、技术在核物理、粒子物理、原子物理、天文学、天体物理、宇宙空间等几大交叉学科中的应用,在核能利用、工业自动化中的应用,以及在国家安全检测(包括反恐、防恐、反毒、缉毒,自动行李包、自动集装箱的检测,人体X射线的检查)和核医学成像等领域内的广泛应用都需要不同类型的探测器和探测系统,这就促使气体探测器、闪烁体探测器、半导体探测器、核辐射成像探测器在近十多年来有了长足的进步和飞速的发展。本文基于这两种探测器的工作原理、应用范围、优缺点等对放射性探测器进行能量分辨率方面的性能分析。1探测器概述1.1探测器简介探测器(detector)是观察、记录粒子的装置,核物理和粒子物理实验研究中不可缺少的设备。可分为
12、两类:计数器和径迹探测器。计数器有电离室、正比计数器、盖革-米勒计数器、闪烁计数器、切伦科夫计数器、半导体探测器等等。它的目的主要是用来记录粒子的数目。一般要求计数器具有一定的时间分辨率,即先后两个粒子射入计数器可分辨的时间。通常计数器常与定标电路和符合电路联合使用。定标电路是一种将脉冲计数进制的电路,通过计数器与定标电路的联用,可对粒子快速计数;符合电路是将两个或两个以上的计数管同电子线路配合而成,它可以专门只记录那些使计数管协同动作的粒子,而对于只使一个计数管动作的粒子不作反应,从而记录所需寻找的粒子。径迹探测器有云室、气泡室、流光室、火花室、多丝正比室、核乳胶等。它可以显示粒子穿行的径迹
13、。径迹探测器配以适当的磁场,可根据径迹的长短、粗细、弯曲的方向和弯曲的曲率半径推测出粒子的电荷、质量和能量。1.2辐射探测器发展历史早在1908年,气体电离探测器就已问世。但直到1931年脉冲计数器出现后才解决了快速计数问题。1947年,闪烁计数器的出现,由于其密度远大于气体而大大提高了对粒子的探测效率。最显著的是碘化钠(铊)闪烁体,对射线还具有较高的能量分辨本领。60年代初,半导体探测器的研制成功,使能谱测量技术有了新的发展。现代用于高能物理、核物理和其他科学技术领域的各种类型探测器件和装置,都是基于上述三种类型探测器件经过不断改进创新而发展起来的。1.3辐射探测器发展现状进入二十一世纪以来
14、,随着我国国民经济的高速发展,我国核辐射探测器行业保持了多年高速增长。随着我国加入WTO,近年来,核辐射探测器行业的出口也形势喜人。2008年,全球金融危机爆发,我国核辐射探头、核辐射探测器行业发展也遇到了一些困难,如国内需求下降,出口减少等,核辐射探测器行业普遍出现了经营不景气和利润下降的局面。2009年,随着我国经济刺激计划出台和全球经济走出低谷,我国核辐射探测器行业也逐渐从金融危机的打击中恢复,重新进入良性发展轨道。每年都有探测器的改进和新探测器的出现,但这些创新对物理研究的影响可能是有限的。许多年人力物力的巨额投资,以及今天大型实验对资金的需求,使得构思新探测器的热情有所冷却。然而,正
15、在制造或计划制造的一些巨大的探测器,体现了那些曾被认为是革新的但无成功保证的构想。近些年来半导体探测器的发展很快,如硅微条、硅漂移室等新型半导体探测器已经研制成功,它们的位置分辨率非常高,这是任何气体探测器和闪烁探测器很难做到的。因而在高能物理实验中作为顶点及径迹探测器应用很广泛,另外在天体物理、宇宙线科学、核医学等领域的应用也有了许多新的发展。气体探测器方面研制出了正比闪烁室、自淬灭流光计数器、液氨电离室、液氢电离室,新的微条气体正比室、微间隙气体探测器、微网结构的气体探测器、气体电子倍增器、高阻板探测器等。液氢电离室可以作为电磁量能器的计数器。随着理论研究的进一步深入以及对新材料的不断探索
16、和制造技术的进步,气体探测器将会得到进一步的发展。2半导体探测器2.1半导体探测器的基本原理半导体探测器是一种新型的探测元件。它具有极高的能量分辨率,短的脉冲上升时问,好的线性响应以及结构简单。工作偏压低 (除锗探测器外),操作方便等优点。半导体探测器的工作原理和电离室相类似,现以PN结型半导体探测器(P型半导体和N型半导体直接接触所构成的元件)为例加以说明。因为N的多数载流子是电子,P型的多数载流子是空穴。在两者的接触面附近,由于多数载流子扩散到对方,并复合使这个区域的载流子很少(消耗尽了),所以在接触面上形成一个耗尽层。由于耗尽层上形成的内电场,对多数载流子起阻碍作用,所以此层又称阻挡层。
17、这个区域就是半导体探测器的灵敏区。灵敏区内载流子很少,电阻很高。所以当加上反向电压(P型处加负压,N型处加正压)时,电压几乎降落在结区上。在结区(灵敏区)形成一个相当强的电场。几乎没有电流流过。反向电压越高,耗尽层越厚。当带电离子射入结区后,在结区物质电子的相互作用中很快损失掉能量。带电离子所消耗的能量,以将使电子由满带跳到导带上去,在满带中留下空穴,即形成了可以导电的电子-空穴对。在电场作用下,电子和空穴分别向两边飘移,于是在输出回路中形成电流信号。当电场足够强的时候,电子和空穴在灵敏区复合和俘获(又叫陷落)可以忽略。这时输出信号的幅度与带电粒子在结区耗尽的能量成正比。故通过测量信号脉冲的幅
18、度就可以测定带电粒子的能量 。2.2半导体探测器的仪器应用半导体探测器有两个电极,加有一定的偏压。当入射粒子进入半导体探测器的灵敏区时,即产生电子-空穴对。在两极加上电压后,电荷载流子就向两极作漂移运动收集电极上会感应出电荷,从而在外电路形成信号脉冲。半导体探测器的灵敏区应是接近理想的半导体材料,而实际上一般的半导体材料都有较高的杂质浓度,必须对杂质进行补偿或提高半导体单晶的纯度。通常使用的半导体探测器主要有结型、面垒型、锂漂移型和高纯锗等几种类型。金硅面垒型探测器1958年首次出现,锂漂移型探测器60年代初研制成功,同轴型高纯锗(HPGe)探测器和高阻硅探测器等主要用于能量测量和时间的探测器
19、陆续投入使用,半导体探测器得到迅速的发展和广泛应用。结型探测器其结构类似结型半导体二极管,但用于探测粒子时要加上足够的反向偏压。这时电子和空穴背着PN结移动而形成灵敏区。结型探测器一般采用硅单晶。这是因硅具有较大的禁带宽度,可用以保证在室温下工作时有足够小的漏电流。此外它的灵敏层厚度一般只有1毫米左右,故只适于探测穿透力较小的带电粒子。3气体探测器3.1气体探测器的基本原理气体检测仪器是一种检测气体浓度的仪器,适用于存在可燃或有毒气体的危险场所,能长期连续检测空气中被测气体爆炸下限以内的含量。可广泛应用于燃气,石油化工,冶金,钢铁,炼焦,电力等存在可燃或有毒气体的各个行业,是保证财产和人身安全
20、的理想监测仪器。入射射线进入气体探测器,在探测器中与气体分子相互碰撞,使气体分子电离和激发,并在粒子通过的途径上生成大量电子-离子对。或者这些入射射线所带的电荷与气体分子中核外电子之间产生库伦作用力,使气体分子的核外电子被拉出来,离开原来的分子而独立运动,从而使原来的中性气体分子形成离子对(一个带负电的电子和一个带正电的离子)。因为辐射粒子射入气体后将前进一段路程,在它经过的途径上由于电离效应将产生大量的电子-离子对,直到辐射离子能量逐渐消耗到低于气体分子的电离电位时,电离才结束,收集这些电荷,就可以了解辐射射线的情况。气体探测器通常由高压电极和收集电极组成,电极间充入一定气体并加一定电压,使
21、气体中有一定电场存在。在外加强电场的作用下,电子-离子定向移动形成电流,该电流的大小与单位时间入射射线的能量成正比关系,该电流在收集电阻上形成电压脉冲,电压脉冲的数目与入射射线的强度成正比。由此可实现对入射射线的能量和强度进行测量。电流的大小与外加电压或气体中电场强度的关系却比较复杂,见图3.1:图3.1电离电流与外加电压的关系3.2气体探测器的工作区间图3.1中的曲线是在辐射强度固定不变的情况下,改变电极上所加的电压,即改变气体中的电场强度得的电离电流的关系曲线。曲线明显的分为五个区段。这五个区段就是气体探测器的工作区间。下面对图上的五个区域做一个简单的介绍。I区:复合区,入射射线在气体中产
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 半导体 探测器 气体探测器 性能 分析
限制150内