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伽玛能谱仪对于,按点源置于探测器端面正上方处,在计数率为1kcps时的全能半高宽。由于高纯的锗探测器的分辨率本身已经相当精锐,除了在中子活化、超铀元素分析等少数应用中,能量分辨率已不是首要考虑的因素。更加实际的分辨率问题是在高计数率和计数率动态变化(如中子活化、裂变产物、在线监测、现场测量)情况下,如何保证分辨率尽可能的稳定。3、康普顿效应与峰康比γ光子与探测器中的半导体原子的电子相互作用时,将部分能量传递给电子,剩余能量的γ光子以一定的角度散射出去,成为康普顿散射。康普顿效应的结果会导致在低能部分的全能峰下方形成康普顿坪,成为相关能量峰的本底或甚至淹没此能量峰。峰康比:对,指其全能峰的中心道计数与。4、峰形表征全能峰对称性之指标,通常以FTWH(十分之一全高宽)与FWHM(半高宽)之比表示。为严格定义峰形,对部分探测器同时提供(五十分之一全高宽)与FWHM(半高宽)之比。所有同轴探测器的全部方面严格保证能量分辨率和峰形指标。 专业伽玛能谱仪产品原理上海新漫传感科技有限公司是一家专业提供伽玛能谱仪的公司,欢迎您的来电!
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伽玛能谱仪探测器拥有精锐的能量分辨率,由其组成的γ和X射线能谱测量技术与产品,不只是是核结构、分子物理、原子碰撞等核物理与核反应研究的重要工具,而且在核电、环境、检验检疫、生物医学、天体物理与化学、地质、法学、考古学、冶金和材料科学等诸多科学与社会领域得到了越来越很广的应用。四十多年来,探测器种类不断丰富、性能不断提高。一、探测器机理与各指标的简要意义放射性核素产生的γ光子和X射线。由于其不带电荷,通过物质时不能直接使物质产生电离,不能直接被探测到,因此γ和X射线的探测主要依赖于其通过物质时与物质原子相互作用,并将全部或部分光子能量传递给吸收物质中的一个电子。这种相互作用表现出光子的突变性和多样性,在吸收物质中主要产生三种不同类型的相互作用:光电效应、康普顿效应或电子对效应,而产生的次级电子(光电子)再引起物质的电离和激发,形成电脉冲流,电脉冲的幅度正比于γ和X射线的能量。三种效应中,光电效应中γ光子把全部能量传递给光电子而产生全能峰。 上海新漫传感科技有限公司致力于提供伽玛能谱仪,有想法的不要错过哦!
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