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时间:2019-03-01
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1、1.解释:核辐射探测器辐射探测器是将入射射线的信息(能量、强度、种类等)转换成电信号或者其它易测量信号的转换器,即传感器或换能器。是用来对核辐射和粒子的微观现象,进行观察和研究的传感器件﹑装置或材料。2.核辐射探测的主要内容有哪些?辐射探测的主要内容有:记录入射粒子的数量(射线强度),测定射线的种类,确定射线的能量等。应用要求不同,探测的内容可能不同,使用的辐射探测器也可能不同。3.常见的核辐射探测器按工作原理可分成哪几类?常见的辐射探测器,按工作原理可分成以下几类:①利用射线通过物质产生的电离现象做成的辐射探测器,例如,电离室、半导体探测器等。②利用射
2、线通过物质产生荧光现象做成的探测器,例如,闪烁计数器。③利用辐射损伤现象做成的探测器,例如,径迹探测器。④利用射线与物质作用产生的其他现象,例如,热释光探测器。⑤利用射线对某些物质的核反应、或相互碰撞产生易于探测的次级粒子做成的探测器,例如,中子计数管。⑥利用其他原理做成的辐射探测器。4.闪烁计数器由哪几个部分组成?答:闪烁计数器由闪烁体和光电倍增管等组成。5.核辐射探测器输出的脉冲,其哪些参量与射线强弱、能量大小有着什么样的定性关系?入射射线强时,单位时间内产生的脉冲数就多一些;入射粒子能量大时,产生的光子就多,脉冲幅度就大一些,从这些情况便可测知射线
3、的强度与能量。6.对用作核辐射探测器的闪烁体有哪些要求?①闪烁体应该有较大的阻止本领,这样才能使入射粒子在闪烁体中损耗较多的能量,使其更多地转换为光能,发出较亮的闪光。为此,闪烁体的密度及原子序数大一些对测量γ射线是合适的。②闪烁体应有较大的发光效率(也称转换效率)。③闪烁体对自己发出的光应该是透明的,这样,闪烁体射出的光子可以大部分(或全部)穿过闪烁体,到达其后的光电倍增管的阴极上,产生更多的光电子。④闪烁体的发光时间应该尽可能短。闪烁体的发光时间越短,它的时间分辨能力也就越强,在一定时间间隔内,能够观测的现象也就更多,可以避免信号的重叠。⑤闪烁体发射
4、的光谱应该与光电倍增管的光阴极光谱响匹配,这样才能使产生的20光子被充分利用起来,使光电倍增管的光阴极产生较多的光电子。否则,将因为光电倍增管对闪烁体发射的光子光谱不敏感,而不能产生良好的响应,得不到大的输出信号。⑥闪烁体要有很高的能量分辨本领。除此以外,其它条件,例如:要求闪烁体易于加工;闪烁体具有适当的折射率和光藕合能力,尽可能避免全反射,使大部分光线都能射到光电倍增管的光阴极上;闪烁体能够长期工作于辐射条件下,闪烁体性能稳定等等,也是人们所期望的。1.能量分辨能力与射线能量有何关系?能量越高,产生粒子数越多,相对涨落就越小,能量分辨本领就会好些;能
5、量越低,产生的光子数越少,相对涨落就会越大,能量分辨本领就会差。2.解释:探测效率一段时间内,探测器探记录到的粒子数与入射到探测器中的该种粒子数之比。(探测效率是入射粒子通过探测器的灵敏体积时,能产生输出信号的概率)3.常用的闪烁体有哪些?(1)碘化钠(铊)(2)硫化锌(银)(3)碘化铯(铊)(4)碘化锂(铊)(5)液体闪烁体4.为什么NaI(Tl)探测器具有很高的探测效率?NaI(Tl)晶体是具有很大光输出的闪烁体,广泛应用于探测γ射线的强度和能量。NaI(Tl)晶体的相对密度大,有效原子序数高,碘的含量占85%(碘的原子序数为53),所以阻止γ射线本
6、领很大。NaI闪烁体可以做成很大的尺寸(体积在以上),由于NaI(Tl)单晶十分透明,利用它来探测γ射线是很有利的,探测γ射线效率很高,可在百分之几十左右。11.简述光电倍增管的工作原理工作时,各电极上依次加有递增的电压,当光阴极上打出的光电子经电场加速,打到第一个倍增电极上时,每个光电子能够从这个倍增电极上打出3-6个电子,这些电子又被电场加速,又会在下一级倍增电极上打出3-6倍的电子来,这样不断地增殖,阳极上就可以收集到一大群电子,形成一幅度足够大的电脉冲,由阳极输出。12.测量α射线采样哪种闪烁体?需要注意什么?常用的α闪烁体为ZnS(Ag)晶体。
7、其外不应有覆盖物,闪烁体做成一层薄膜,使其厚度稍大于α粒子在此闪烁体中的射程。13.测量β射线采样哪种闪烁体?需要注意什么?是有机闪烁体或塑料闪烁体,测量β射线时,闪烁体厚度要大一些为了消除α射线的影响,β闪烁体需要外包一层铝箔,并可屏蔽光线。14.光电倍增管各倍增极上的电压可以通过分压电阻得到,对分压电阻有何要求?为什么?在进行一般强度测量时,各极电压没有特殊要求,用做能谱测量时,分压电阻不宜太大光电倍增管内有电流脉冲通过时,各极电压波动可以较小2011.使用闪烁计数器有哪些注意事项?①光电倍增管必须避光使用,严防漏光。②为使闪烁计数器正常工作,应提前
8、接通电源,使光电倍增管达到稳定工作状态。③闪烁体及光电倍增管均应避光保存。④光电
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