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辐射监测器主要产品

2022/07/15123 作者:佚名
导读:(1)A Portable Gamma Camera 美国密西根大学核工系的研究者们在1995年开发了这个便携式伽马相机。 该系统主要应用于核相关的工业系统,目的是探测高能量,高强度,远场的伽马射线,要求系统有比较大的视野,但对成像的分辨率要求不高。该系统探测器部分由一个PSPMT(Hamamatsu R-2487-O5)耦合在NaI ( Tl)晶体构成,准直器部分采用的是分割准直器(segmen

(1)A Portable Gamma Camera

美国密西根大学核工系的研究者们在1995年开发了这个便携式伽马相机。

该系统主要应用于核相关的工业系统,目的是探测高能量,高强度,远场的伽马射线,要求系统有比较大的视野,但对成像的分辨率要求不高。该系统探测器部分由一个PSPMT(Hamamatsu R-2487-O5)耦合在NaI ( Tl)晶体构成,准直器部分采用的是分割准直器(segmented collimator,或者叫多孔准直器,。该系统可以探测的能量高达2MeV,能量分辨率可达17%(122keV),角度分辨率可达6度(412keV)。

(2)CARTOGAM

图1 CARTOGAM探测系统由法国的CEA公司在2000年左右开发完成,外观如图1所示。该系统探测器部分结构十分紧凑,为圆筒状。外径为8cm,长度为40cm,重约15kg。外壳材料为钨,准直器为针孔型。探测器还配有一个小型的摄像头以进行光学成像。

CARTOGAM探测器成像,所成像设备为CCD感光阵列。前端的Y射线通过闪烁晶体(NaI: T1,晶体厚度为2或者4mm)转变为可见光子,通过2个光导结构传递到后面的CCD阵列上;其中两个光导之间有一个光子增强的装置。注意到闪烁晶体本身也是透明的,所以该探头对可见光也敏感,这样可以很方便的进行探测器的位置校准。该探测器成像的像素为768 X 572,探测能量范围为SOkeV-2MeV。该探测器的探测效率在662keV时为12.6%,在1.25MeV时为8.6%。

为了提高该探测器的探测效率,开发者使用编码板代替了针孔型准直器。编码板采用一种六角形均匀冗余阵(HURA)的结构,使开孔率接近50%,角度分辨率达2~3度,成像视野约为30度。

(3)GammaCamTM

GammaCam由EDO公司进行开发和销售。目的是用于在近距离(几英尺到几百英尺范围内)对环境进行二维伽马射线的探测。从结构上来看,GammaCam使用了编码板作为准直器,后端使用闪烁晶体,光放大器和CCD阵列进行成像。该探测器的灵敏范围为0.1-2.0MeV。但是,由于使用CCD成像,该探测器也不具有能谱分辩能力。

(4)RadScan

RadScan由英国核燃料有限公司British Nuclear Fuels Ltd. (BNFL)与Bil公司开发。目的同样用于环境监测的二维伽马射线成像。

RadScan探测器的准直器采用针孔准直器,后端的探测器为闪烁晶体和小型光电倍增管阵列的结构。由于采用了光电倍增管进行光子获取,所以该探测器具有能谱分辩能力。能窗成像分辩能力为256道,其空间分辨率在源距系统2m远时可达10cm;其能量范围为30keV~1.5MeV;其能量分辨率可达10%()662keV);其视野以10m的距离为例,为直径为70cm的圆。

(5)RadCam2000

RadCam2000由美国辐射监测设备有限公司(RMD)制造。其伽玛成像能量范围为30keV到1.5MeV。该探测器的准直器可以选择使用钨制编码板或者针孔准直器。其后端由闪烁晶体CsI(Na)和位置灵敏光电倍增管组成,具有二维位置和能谱分辩能力,成像视野可达20度。2100433B

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