Дэтэктар SiPM, сцынцілятарны дэтэктар SiPM
Увядзенне прадукту
Kinheng можа паставіць сцынцілятарныя дэтэктары на аснове ФЭУ, SiPM, PD для радыяцыйнага спектрометра, персанальнага дазіметра, візуалізацыі бяспекі і іншых галінах.
1. Дэтэктар серыі SD
2. Дэтэктар серыі ID
3. Нізкаэнергетычны рэнтгенаўскі дэтэктар
4. Дэтэктар серыі SiPM
5. Дэтэктар серыі PD
прадукты | |||||
серыял | нумар мадэлі | Апісанне | Увод | Выхад | Злучальнік |
PS | ПС-1 | Электронны модуль з разеткай, 1”ФЭУ | 14 шпілек |
|
|
ПС-2 | Электронны модуль з разеткай і крыніцай высокай/нізкай магутнасці 2” ФЭУ | 14 шпілек |
|
| |
SD | СД-1 | Дэтэктар.Убудаваны 1” NaI(Tl) і 1”ФЭУ для гама-выпраменьвання |
| 14 шпілек |
|
СД-2 | Дэтэктар.Убудаваны 2” NaI(Tl) і 2” ФЭУ для гама-выпраменьвання |
| 14 шпілек |
| |
СД-2Л | Дэтэктар.Убудаваны 2L NaI(Tl) і 3”ФЭУ для гама-выпраменьвання |
| 14 шпілек |
| |
СД-4Л | Дэтэктар.Убудаваны 4L NaI(Tl) і 3”ФЭУ для гама-выпраменьвання |
| 14 шпілек |
| |
ID | ID-1 | Убудаваны дэтэктар з 1” NaI(Tl), ФЭУ, электронны модуль для гама-выпраменьвання. |
|
| GX16 |
ID-2 | Убудаваны дэтэктар з 2” NaI(Tl), ФЭУ, электронны модуль для гама-выпраменьвання. |
|
| GX16 | |
ІД-2Л | Убудаваны дэтэктар з 2L NaI(Tl), ФЭУ, электронным модулем для гама-выпраменьвання. |
|
| GX16 | |
ІД-4Л | Убудаваны дэтэктар з 4L NaI(Tl), ФЭУ, электронным модулем для гама-выпраменьвання. |
|
| GX16 | |
MCA | MCA-1024 | MCA, тып USB-1024 Канал | 14 шпілек |
|
|
MCA-2048 | MCA, канал USB тыпу 2048 | 14 шпілек |
|
| |
MCA-X | Раз'ём тыпу MCA, GX16 - даступна 1024~32768 каналаў | 14 шпілек |
|
| |
HV | Н-1 | Модуль HV |
|
|
|
HA-1 | Рэгуляваны модуль HV |
|
|
| |
HL-1 | Высокае/нізкае напружанне |
|
|
| |
HLA-1 | Высокае/нізкае рэгуляванае напружанне |
|
|
| |
X | Х-1 | Інтэграваны рэнтгенаўскі дэтэктар 1” Crystal |
|
| GX16 |
S | S-1 | Убудаваны дэтэктар SIPM |
|
| GX16 |
S-2 | Убудаваны дэтэктар SIPM |
|
| GX16 |
Дэтэктары серыі SD заключаюць крышталь і ФЭУ ў адзін корпус, што пераадольвае гіграскапічнасць некаторых крышталяў, у тым ліку NaI(Tl), LaBr3:Ce, CLYC.Пры ўпакоўцы ФЭУ ўнутраны геамагнітны экрануючы матэрыял зніжаў уплыў геамагнітнага поля на дэтэктар.Прымяняецца для падліку пульса, вымярэння энергетычнага спектру і вымярэння дозы апраменьвання.
Модуль разеткі PS-Plug |
SD- Раздзелены дэтэктар |
Ідэнтыфікацыйны дэтэктар |
H- высокае напружанне |
HL- Фіксаванае высокае/нізкае напружанне |
AH- Рэгуляванае высокае напружанне |
AHL - рэгуляванае высокае/нізкае напружанне |
MCA-шматканальны аналізатар |
Рэнтгенаўскі дэтэктар |
Дэтэктар S-SiPM |
Вымярэнне S-1
Раз'ём S-1
Вымярэнне S-2
Раз'ём S-2
Уласцівасці
ТыпУласцівасці | S-1 | S-2 |
Памер крышталя | 1” | 2” |
SIPM | 6х6 мм | 6х6 мм |
Нумары SIPM | 1~4 | 1~16 |
Тэмпература захоўвання | -20 ~ 70 ℃ | -20 ~ 70 ℃ |
Працоўная тэмпература | -10~ 40℃ | -10~ 40℃ |
HV | 26~+31В | 26~+31В |
Сцынцілятар | NaI(Tl),CsI(Tl),GAGG,CeBr3,LaBr3 | NaI(Tl),CsI(Tl),GAGG,CeBr3,LaBr3 |
Вільготнасць | ≤70% | ≤70% |
Амплітуда сігналу | -50 мв | -50 мв |
Энергетычнае дазвол | <8% | <8% |
Ужыванне
Вымярэнне дозы апраменьваннягэта працэс колькаснага вызначэння колькасці радыяцыі, якой падвяргаецца чалавек або прадмет.Гэта важны аспект радыяцыйнай бяспекі і звычайна выкарыстоўваецца ў такіх галінах, як ахова здароўя, атамная энергетыка і даследаванні.Радыяцыйная дазіметрыя мае вырашальнае значэнне для ацэнкі магчымых рызык для здароўя, вызначэння адпаведных пратаколаў бяспекі і забеспячэння адпаведнасці нарматыўным стандартам.Рэгулярны кантроль дозы радыяцыі дапамагае абараніць людзей ад празмернага апраменьвання і мінімізуе патэнцыйныя неспрыяльныя наступствы радыяцыі.
Вымярэнне энергііадносіцца да працэсу колькаснага вызначэння колькасці энергіі, якая прысутнічае ў сістэме або перадаецца паміж сістэмамі.Энергія з'яўляецца фундаментальным паняццем у фізіцы і вызначаецца як здольнасць выконваць працу або выклікаць змены ў сістэме.Рэнтгенаўскае выпраменьванне Энергію гама-прамянёў можна вымераць з дапамогай такіх прылад, як фотадэтэктары.
Аналіз спектру, таксама вядомы як спектраскапія або спектральны аналіз, - гэта навука і тэхналогія для вывучэння і аналізу розных кампанентаў складаных сігналаў або рэчываў на аснове іх спектральных уласцівасцей.Гэта ўключае ў сябе вымярэнне і інтэрпрэтацыю размеркавання энергіі або інтэнсіўнасці на розных даўжынях хваль або частотах.
Ідэнтыфікацыя нуклідаўшырока выкарыстоўваецца ў галіне ядзернай фізікі, ядзернай хіміі і выяўлення радыяцыі.Гэта ўключае ў сябе аналіз выпраменьвання нуклідаў і вызначэнне канкрэтных тыпаў прысутных нуклідаў.Існуюць розныя метады ідэнтыфікацыі нуклідаў у залежнасці ад мэты і прымянення, напрыклад:Гама-спектраскапія, альфа-энергетычны спектр, бэта-спектраскапія, мас-спектраметрыя, нейтронна-актывацыйны аналіз і г. д. Кожны метад мае свае перавагі і абмежаванні, і выбар метаду залежыць ад канкрэтных патрабаванняў да аналізу.Ідэнтыфікацыя нуклідаў адыгрывае важную ролю ў такіх розных галінах, як ядзерная энергетыка, медыцынская дыягностыка, маніторынг навакольнага асяроддзя і судовая экспертыза.