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核工程與核技術(shù)畢業(yè)設(shè)計(jì)-幾種中子閃爍探測(cè)器性能比較研究(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 并遵循判斷記錄信號(hào)真?zhèn)涡缘膬蓷l原則,即信號(hào)的物理因果關(guān)系原則和信號(hào)時(shí)間行為原則。如果相反,則這種測(cè)量結(jié)果不具有真實(shí)性。帶電粒子能夠直接引起物質(zhì)原子的電離和激發(fā),而X射線、Y射線、中子則是通過(guò)光電效應(yīng)、康普頓效應(yīng)、電子對(duì)效應(yīng)、核彈性散射、核反應(yīng)等次級(jí)過(guò)程使原子電離和激發(fā)的。 探測(cè)效率脈沖輻射探測(cè)器的一個(gè)基本特性是探測(cè)效率。即,探測(cè)器對(duì)單位有效輸入量的敏感程度。幅度特性是指探測(cè)器輸出電流對(duì)照射它的粒子注量率的依從關(guān)系。只要測(cè)量系統(tǒng)選定,其時(shí)間響應(yīng)函數(shù)便相應(yīng)確定。通常是在測(cè)量統(tǒng)計(jì)誤差約為10%時(shí)取值,此時(shí)在等于時(shí)間分辨的時(shí)間內(nèi),記錄到約100個(gè)粒子;在這種情況下 [量子/(厘米2?秒)] (311)式中為探測(cè)器的有效探測(cè)面積,它的物理意義是當(dāng)探測(cè)器的探測(cè)效率的情況下其靈敏體積的橫截面面積,即探測(cè)器靈敏體積橫截面單位面積上只通過(guò)一個(gè)粒子的輻射場(chǎng)中,它能探測(cè)到的粒子(量子)數(shù)目。通常只研究過(guò)載1一2個(gè)數(shù)量級(jí)的情況。第一,它的適用范圍寬廣,能夠探測(cè)各種類型粒子(包括中性粒子),并能測(cè)定它們的能量和性質(zhì),可在各種場(chǎng)合和復(fù)雜環(huán)境中應(yīng)用;第二閃爍體可以是固體和液體介質(zhì),由于密度大又可以制成很大的尺寸,因此其探測(cè)效率很高,特別是對(duì)γ射線的探測(cè)效率可達(dá)百分之幾十,甚至100%,比氣體探測(cè)器和半導(dǎo)體探測(cè)器高幾倍到幾十倍,同時(shí)它也可以用于高能粒子的探測(cè);第三,它有較高的時(shí)間分辨率,現(xiàn)代的光電子元件和閃爍體可以設(shè)計(jì)和制造出時(shí)間分辨率接近1ns的高時(shí)間分辨率閃爍探測(cè)器,并允許在高計(jì)數(shù)速度下工作,這對(duì)于時(shí)間測(cè)量有很大意義,可在較強(qiáng)的粒子源場(chǎng)合和符合測(cè)量中使用。光陰極前有一個(gè)玻璃或者石英制成的窗,整個(gè)器件外殼為玻璃,各電極由針腳引出。電子儀器的組成單元?jiǎng)t根據(jù)閃爍探測(cè)器的用途而異,常用的有高、低壓電源、線性放大器、單道或多道脈沖幅度分析器,有時(shí)也可包括門電路、定時(shí)電路、符合電路、定標(biāo)器、計(jì)數(shù)率儀以及其它輔助電子學(xué)單元(例如示波器、脈沖發(fā)生器),可方便靈活搭配。閃爍體按其化學(xué)性質(zhì)可分為兩大類:一類是無(wú)機(jī)晶體閃爍體。另一類是有機(jī)閃爍體。閃爍體中有機(jī)閃爍體的時(shí)間特性最好。測(cè)量方法選用單能γ射線源照射閃爍體(常用173Cs662keVγ源),樣品尺寸也盡量與標(biāo)注晶體一致,光探測(cè)器采用光電倍增管,與標(biāo)準(zhǔn)晶體662keVγ射線全能峰,應(yīng)選用較低能量的γ射線進(jìn)行比較,這種定義的方便之處在于測(cè)量簡(jiǎn)單,一般實(shí)驗(yàn)室容易測(cè)量,但結(jié)果難與別的實(shí)驗(yàn)室做嚴(yán)格比較。3. 發(fā)光衰減時(shí)間閃爍體的發(fā)光有兩個(gè)過(guò)程,發(fā)光增加過(guò)程和衰減過(guò)程。閃爍體發(fā)光衰減時(shí)間除與溫度有關(guān)外,還與入射粒子的種類有關(guān),對(duì)無(wú)機(jī)晶體比較明顯,如CsI(T1)晶體,γ射線和α粒子作用的發(fā)光衰減時(shí)間分別為1000ns和400ns。4. 閃爍體的發(fā)光效率足夠高,有較好的透明度和較小折射率以使閃爍體發(fā)光發(fā)射的光子盡可能被收集到光電倍增管的光陰極上。還有兩個(gè)時(shí)間特性:。第一個(gè)因素只有在光陰極被照射得很強(qiáng)時(shí)才有影響,該因素與光陰極的電阻有關(guān)。適當(dāng)選擇電源工作狀態(tài)、分壓器的元件參數(shù)及其結(jié)構(gòu),可以解決這個(gè)問(wèn)題。工作于脈沖狀態(tài)下的光敏元件的最大線性電流,主要取決于電子的空間電荷。光傳輸衰減長(zhǎng)度閃爍光在閃爍體內(nèi)傳輸時(shí),由于光的吸收、散射等原因,光脈沖將逐漸減弱。 能量分辨率和線性能量為E的單能粒子入射到閃爍體內(nèi),并被全吸收,經(jīng)過(guò)閃爍體的受激發(fā)光,光傳輸和光探測(cè)器接收給出信號(hào)等統(tǒng)計(jì)過(guò)程,導(dǎo)致了輸出脈沖的幅度是一個(gè)統(tǒng)計(jì)分布,如果以Δp為分布譜的半高全寬(FWHM),p為分布譜的峰位值,定義該閃爍探測(cè)器的能量分辨率為:ε=Δp/p=ΔE/E[15]有機(jī)閃爍體的能量分辨率不如閃爍晶體,由于材質(zhì)較輕,對(duì)γ射線不能全吸收,只能測(cè)量計(jì)數(shù)。當(dāng)選用閃爍晶體電磁量能器時(shí),必須要測(cè)定閃爍體的抗輻射照能力,選用抗輻射照能力強(qiáng)的閃爍晶體和采取降低輻射本底措施。在無(wú)外界的刺激下,這種發(fā)光衰減會(huì)持續(xù)幾天或更長(zhǎng)的時(shí)間。由于制備大塊透明晶體困難,加之其機(jī)械強(qiáng)度較差,因而其應(yīng)用受到限制。例如,對(duì)能量為1MeV,注量率為1中子/(s2) 對(duì)γ輻射較靈敏。 中子探測(cè)玻璃閃爍體可用于中子探測(cè)的閃爍材料種類繁多。目前可用于中子探測(cè)的玻璃閃爍體主要有兩種:一種是基于硼反應(yīng)的玻璃閃爍體, 一種是基于鋰反應(yīng)的玻璃閃爍體。但是中子玻璃閃爍體也由于其發(fā)光強(qiáng)度較弱等缺陷, 在某些應(yīng)用領(lǐng)域尚無(wú)法與晶體閃爍體和有機(jī)閃爍體相媲美,限制了其應(yīng)用。當(dāng)應(yīng)用移波劑時(shí),塑料閃爍體的發(fā)射光譜與移波劑的一致。其發(fā)射光譜的主峰在423nm處,相對(duì)于蒽晶體的光輸出為33%40%。它由一種(或幾種)溶劑與一種(或幾種)具有閃爍特性的溶質(zhì)組成。其作用是接受受激溶劑分子的激發(fā)能而被激發(fā),退激時(shí)釋放出光子。東華理工大學(xué)畢業(yè)論文(設(shè)計(jì)) 結(jié)論結(jié) 論有機(jī)晶體閃爍探測(cè)器是一種非常有效的快中子探測(cè)器。液體閃爍體中光輸出足夠大、可以可靠地用于實(shí)驗(yàn)的液體閃爍體并不多。劉老師治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、和藹可親、亦師亦友,在整個(gè)本科學(xué)習(xí)、生活階段及論文寫作過(guò)程中,劉老師給與我必不可少的關(guān)愛(ài)、幫助和支持,老師一絲不茍的作風(fēng),嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)的態(tài)度,踏踏實(shí)實(shí)的精神,不僅授我以文,而且教我做人,雖歷時(shí)四載,卻給以終生受益無(wú)窮之道。東華理工大學(xué)畢業(yè)論文(設(shè)計(jì)) 參考文獻(xiàn)參考文獻(xiàn)[1] 汲長(zhǎng)松,中子探測(cè)實(shí)驗(yàn)方法,.[2] 楊福家,王炎森,[M],上海:復(fù)旦大學(xué)出版社,2002.[3] 劉慶兆等著,脈沖輻射場(chǎng)診斷技術(shù),科學(xué)出版社(北京),1994.[4] 張傳飛,脈沖裂變中子總數(shù)測(cè)量新方法的理論研究,強(qiáng)激光與粒子束,Vol,14,(2002)[5] 復(fù)旦大學(xué)等合編,原子核物理實(shí)驗(yàn)方法,原子能出版社,1997年第三版[6] 汲長(zhǎng)松,核輻射探測(cè)器及其實(shí)驗(yàn)技術(shù)手冊(cè),原子能出版社(北京),1990.[7] Changsong J. The Current Status on Use of NucleonicInstruments in Civil Engineering In China, [8] 張傳飛等,中子預(yù)熱測(cè)量,國(guó)防科技報(bào)告,ZWB一980199[9] 劉圣康,中子物理,原子能出版社[10] 汲長(zhǎng)松, 尚秀蘭, 代主得, 核電子學(xué)與探測(cè)技術(shù), ,4,202(1988)[11] 唐孝威,粒子物理實(shí)驗(yàn)方法「M],高等教育出版社。高發(fā)光效率將是有機(jī)閃爍探測(cè)器的未來(lái)發(fā)展方向。塑料閃爍體的光輸出隨閃爍物質(zhì)濃度增大而增大,其質(zhì)量濃度為1%4%時(shí)達(dá)到極值。除反沖質(zhì)子脈沖之外,在這些大型液體閃爍體中載有Cd或Gd,因此中子被閃爍體中的氫慢化后,被Cd或Gd俘獲而放出γ射線。前者是初始能量的吸收媒介,并產(chǎn)生初始受激分子;后者是將第一溶劑吸收的能量向閃爍物質(zhì)(溶質(zhì))分子傳遞的中介,它可以提高這一能量遷移的效率。因此對(duì)于同一種厚度的閃爍體,其靈敏度變化的主要因素是閃爍體的透明度。這是兼顧發(fā)光效率、光傳輸性能與閃爍衰減時(shí)間等技術(shù)指標(biāo)的通用型產(chǎn)品[13]。因此塑料閃爍體的品種是多種多樣的,性能參數(shù)差異很大。也可用同一塊玻璃閃爍體同時(shí)探測(cè)中子與γ輻射。正是由于上述原因,盡管玻璃閃爍體閃爍效率偏低,卻絲毫沒(méi)有影響人們對(duì)它的興趣。該效應(yīng)可以計(jì)算,而且可借助于增大閃爍體的幾何尺寸來(lái)減小。有機(jī)晶體閃爍體的不足之處在與:1) 質(zhì)子能量與光脈沖之間的關(guān)系是非線性的。其光衰減時(shí)間約為ns。蒽晶體的化學(xué)表示式為C14H10,是一種具有發(fā)光特性的芳香族有機(jī)化合物,是有機(jī)閃爍體中發(fā)光率最高的閃爍體,也稱并三苯。另外又構(gòu)成類似的熱釋光過(guò)程。當(dāng)帶電粒子擊中閃爍體某一個(gè)固定位置,假設(shè)光電倍增管輸出脈沖的起點(diǎn)對(duì)每次擊中都是相同的,其脈沖前沿過(guò)甄別閥的時(shí)間受到電子學(xué)的兩個(gè)因素的影響:一是脈沖幅度大小對(duì)過(guò)閾時(shí)間的影響;另一個(gè)是疊加在脈沖前沿上的小擾動(dòng)對(duì)過(guò)閾時(shí)間的影響。當(dāng)通過(guò)削減噪聲過(guò)程(過(guò)甄別器)時(shí),會(huì)出現(xiàn)探測(cè)效率降低的情況。光收集均勻性利用閃爍體探測(cè)器測(cè)量能量時(shí),光收集均勻性是十分重要的,特別是在入射位置不能修正的情況下,如從單端讀出的長(zhǎng)閃爍晶體探測(cè)器或由有機(jī)閃爍體—鉛夾層構(gòu)成的量能器,光收集不均勻性是故有的,會(huì)影響能量分辨率。從結(jié)構(gòu)上來(lái)分,大電流光敏元件可分成雙平面型、同軸型和條型等三種。在有些情況下,在大電流光電倍增管中,若倍增系數(shù)M不大,由于光陰極電場(chǎng)強(qiáng)度小,在入射室中就能發(fā)生空間電荷對(duì)電流的制約作用[7]。使用匹配好的陽(yáng)極輸出端子能消除光電倍增管輸出端信號(hào)的波動(dòng)。脈沖輻射探測(cè)器中用的光電倍增管有兩個(gè)重要特性,即時(shí)間分辨率和最大線性電流。2. 閃爍體的發(fā)射光譜應(yīng)盡可能好地和所用光電倍增管的光譜響應(yīng)配合,以獲得高的光電子產(chǎn)額。由于閃爍體的發(fā)光機(jī)制不同其發(fā)光衰減時(shí)間有很大差別,一般來(lái)說(shuō),有機(jī)閃爍體、液體閃爍體、氣體閃爍體的發(fā)光衰減時(shí)間比較接近,約在1~10ns量級(jí),惟有無(wú)機(jī)閃爍體差別很大。同樣,這里仍然要注意對(duì)測(cè)試樣品的收集時(shí)間問(wèn)題。所以用發(fā)光效率來(lái)定義閃爍體很復(fù)雜。它是在有機(jī)液體苯乙烯中加入第一發(fā)光物質(zhì)對(duì)聯(lián)三苯和第二發(fā)光物質(zhì)POPOP后,聚合而成的塑料。此外,近年來(lái)還開(kāi)發(fā)了不摻雜的純晶體,如鍺酸秘(簡(jiǎn)稱BGO)。 6)信號(hào)由電子儀器記錄和分析。實(shí)際上常將閃爍體、光電倍增管和分壓器及射極跟隨器都安裝在一個(gè)暗盒中,統(tǒng)稱探頭。在閃爍體周圍包以發(fā)射物質(zhì)(但有一面要透光),這樣能使光子集中向光電倍增管方向射出去。由于閃爍探測(cè)器探測(cè)效率高、時(shí)間響應(yīng)較快、對(duì)輻射粒子有很高的靈敏度,還能在很寬的范圍內(nèi)改變,有良好的時(shí)間分辨和線性范圍,因此在脈沖輻射測(cè)量中得到了廣泛的應(yīng)用,而且完全可以借助快速示波器來(lái)記錄信號(hào)。在許多情況下,探測(cè)器的過(guò)載能力也十分重要。 [量子/(厘米2?秒)] (310)測(cè)量粒子注量率的下限,首先取決于顯示探測(cè)器信號(hào)所用的儀器的靈敏度。輸入脈沖輻射通量密度可表示為: (35)不考慮測(cè)量系統(tǒng)對(duì)能量的響應(yīng)時(shí),測(cè)量系統(tǒng)對(duì)單位脈沖輻射輸入,測(cè)量系統(tǒng)的輸出為(未計(jì)入測(cè)量系統(tǒng)的固有延時(shí)): (36)定義為系統(tǒng)的時(shí)間響應(yīng)函數(shù)。知道輻射能譜和能譜特性,探測(cè)器的靈敏度可由下式求出: (34)有時(shí)候,探測(cè)某種給定輻射時(shí)的能量靈敏度以及照射量率靈敏度也是十分重要的兩個(gè)參數(shù),這里是探測(cè)器所在位置上的照射量率。探測(cè)效率與射線入射到探測(cè)器的方向有關(guān),探測(cè)器的探測(cè)效率具有統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。脈沖輻射探測(cè)器的基本特性至少應(yīng)包括:探測(cè)效率、有效探測(cè)面積、電流靈敏度、幅度特性、時(shí)間響應(yīng)、線性電流、疲勞特性和過(guò)載能力等。由于脈沖信號(hào)的幅值、持續(xù)時(shí)間和出現(xiàn)時(shí)間的不確定性,因此,還要求設(shè)計(jì)和使用的測(cè)量系統(tǒng)對(duì)上述的不確定性信號(hào)應(yīng)具有滿足要求的信號(hào)捕捉能力。但從測(cè)量角度上看,則是未知的。測(cè)量結(jié)果的真?zhèn)涡员硎緶y(cè)量結(jié)果的真實(shí)性和有效性。對(duì)納秒和亞納秒級(jí)脈沖輻射場(chǎng)脈沖輻射時(shí)間特性測(cè)量時(shí),測(cè)量系統(tǒng)的時(shí)間響應(yīng)特性尤為重要,要求的程度,可視測(cè)量結(jié)果精確度和對(duì)測(cè)量結(jié)果復(fù)原的可能性而定。測(cè)量系統(tǒng)的線性好壞,決定了測(cè)量結(jié)果的可復(fù)原性和精確性。應(yīng)當(dāng)指出,探測(cè)位置的選擇性,不是測(cè)量系統(tǒng)的固有特性。測(cè)量系統(tǒng)的選擇性完全由探測(cè)器和探測(cè)系統(tǒng)的選擇性決定。能注量率 [焦耳/(厘米2可以看出,脈沖輻射場(chǎng)測(cè)量中的許多特殊性,是穩(wěn)態(tài)輻射場(chǎng)測(cè)量中所少見(jiàn)甚至沒(méi)有的。就測(cè)量結(jié)果的統(tǒng)計(jì)性而言,穩(wěn)態(tài)輻射場(chǎng)測(cè)量中,無(wú)論是計(jì)數(shù)率測(cè)量,還是總計(jì)數(shù)測(cè)量,其測(cè)量結(jié)果的統(tǒng)計(jì)性總是表現(xiàn)為單個(gè)粒子記錄數(shù)目及其每個(gè)作用粒子對(duì)探測(cè)器輸出貢獻(xiàn)的統(tǒng)計(jì)性。而在脈沖輻射場(chǎng)測(cè)量中,由于脈沖持續(xù)時(shí)間極短(Ps一娜量級(jí)),‘量級(jí),在穩(wěn)態(tài)輻射場(chǎng)測(cè)量中常用的計(jì)數(shù)率測(cè)量方法、脈沖幅度分析法、中子、丫分辨和符合等方法已無(wú)法適用,因此必需采用新型的、具有滿足時(shí)間響應(yīng)要求的低靈敏度探測(cè)器件,通過(guò)其輸出的脈沖特征經(jīng)信號(hào)復(fù)原處理后,方能給出脈沖輻射場(chǎng)的有關(guān)特征量。脈沖輻射場(chǎng)測(cè)量中常需要多種類型的不同靈敏度的探測(cè)器,這些探測(cè)器的適當(dāng)排列與組合,稱為探測(cè)器陣列。操作簡(jiǎn)單。233U177。這個(gè)原子核就稱為“反沖核”,反沖核具有一定電荷,可以作為帶電粒子來(lái)記錄。探測(cè)中子首先必須了解所測(cè)中子的能量。)u 電荷1018e[e=(177。所以中子探測(cè)要求探測(cè)器所用的材料具有低的γ射線靈敏性,并且耐γ輻照,也就是小的原子序數(shù),另外又要有高的中子響應(yīng)截面σ。在不遠(yuǎn)的將來(lái)核科學(xué)技術(shù)將被更多的人所熟知,中子探測(cè)也將發(fā)揮更重要的作用。隨著中子探測(cè)在核能的利用、放射性同位素的產(chǎn)生和應(yīng)用核物理研究等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛,對(duì)中子探測(cè)材料的研究越來(lái)越受到世界各國(guó)材料和物理學(xué)者的重視。其中閃爍探測(cè)器中子探測(cè)效率高、脈沖衰減快,易用于高計(jì)數(shù)率場(chǎng)合在中子探測(cè)及中子測(cè)譜中有很重要的地位??捎糜谥凶犹綔y(cè)的閃爍材料種類繁多,按探測(cè)器的工作機(jī)理分類,可分成氣體電離探測(cè)器、半導(dǎo)體探測(cè)器、閃爍探測(cè)器及自給能探測(cè)器。中子具有很強(qiáng)的穿透力、能識(shí)別輕元素特別是氫和鋰等元素、分辨近鄰元素、實(shí)現(xiàn)同位素替換、探測(cè)原子磁矩、測(cè)定材料內(nèi)部的動(dòng)力學(xué)特性等獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)[2]。同時(shí)在不斷擴(kuò)展的技術(shù)領(lǐng)域里核科學(xué)技術(shù)也將推動(dòng)許多行業(yè)的發(fā)展。甚至在脈沖(散射)中子源也會(huì)由于設(shè)備和環(huán)境中的中子激活同位素的放射性衰減而出現(xiàn)γ射線的背
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