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NaITl)闪烁谱仪系列实验
NaI(Tl)闪烁谱仪系列实验
实验原理
1. γ射线与物质的相互作用
γ射线与物质的相互作用主要是光电效应、康普顿散射和正、负电子对产生这三种过程。
(1)光电效应。入射γ粒子把能量全部转移给原子中的束缚电子,而把束缚电子打出来形成光电子。由于束缚电子的电离能E1一般远小于入射γ射线能量Eγ,所以光电子的动能近似等于入射γ射线的能量
?
?
E光电=Eγ-E1≈Eγ
(2)康普顿散射。核外电子与入射γ射线发生康普顿散射的示意图见图1.2-1。设入射γ光子能量为h,散射光子能量为h,则反冲康普顿电子的动能Ee
Ee=h-h
康普顿散射后散射光子能量与散射角θ的关系为
???????????(1.2-1)
式中,即为入射γ射线能量与电子静止质量所对应的能量之比。由式(1.2-1),当θ=0时h=h,这时Ee=0,即不发生散射;当θ=180°时,散射光子能量最小,它等于h/(1+2α),这时康普顿电子的能量最大,为 (1.2-2)
所以康普顿电子能量在0至之间变化。
(3)正、负电子对产生。当γ射线能量超过2m0c2(1.022MeV)时,γ光子受原子核或电子的库仓场的作用可能转化成正、负电子对。入射γ射线的能量越大,产生正、负电子对的几率也越大。在物质中正电子的寿命是很短的,当它在物质中消耗尽自己的动能,便同物质原子中的轨道电子发生湮没反应而变成一对能量各为0.511MeV的γ光子。
2. 闪烁谱仪结构与工作原理
NaI(Tl)闪烁谱仪结构如图1.2-2。整个仪器由探头(包括闪烁体、光电倍增管、射极跟随器),高压电源,线性放大器、多道脉冲幅度分析器几部分组成。射线通过闪烁体时,闪烁体的发光强度与射线在闪烁体内损失的能量成正比。带电粒子(如α、β粒子)通过闪烁体时,将引起大量的分子或原子的激发和电离,这些受激的分子或原子由激发态回到基态时就放出光子;不带电的γ射线先在闪烁体内产生光电子、康普顿电子及正、负电子对(当Eγ>1.02MeV时),然后这些电子使闪烁体内的分子或原子激发和电离而发光。闪烁体发出的光子被闪烁体外的光反射层反射,会聚到光电倍增管的光电阴极上,打出光电子。光阴极上打出的光电子在光电倍增管中倍增出大量电子,最后为阳极吸收形成电压脉冲。每产生一个电压脉冲就表示有一个粒子进入探测器。由于电压脉冲幅度与粒子在闪烁体内消耗的能量(产生的光强)成正比,所以根据脉冲幅度的大小可以确定入射粒子的能量。利用脉冲幅度分析器可以测定入射射线的能谱。
3. 谱仪组件性能一般介绍
(1)闪烁体。闪烁体是用来把射线能量转变为光能的。闪烁体分无机闪烁体和有机闪烁体两大类。实际运用中依据不同的探测对象和要求选择不同的闪烁体。本实验中采用含铊(Tl)的NaI晶体作γ射线的探测器。
?
(2)光电倍增管。光电倍增管的结构如图1.2-3。它由光阴极K、收集电子的阳极A与在阳极与光阴极之间十个左右能发射二次电子的次阴极(又称倍增极、打拿极或联极)构成,相邻的两个电极之间的电位差一般在100V左右。当闪烁体发出的光子打到光阴极时,它打出的光电子被加速聚焦到第一倍增极D1上,平均每个光电子在D1上打出3~6个次级电子,增殖的电子又为D1和D2之间的电场加速,打到第二个倍增极D2上,平均每个电子又打出3~6个次级电子,……这样经过n级倍增后,在阳极上就收集到大量的电子,在负载上形成一个电压脉冲。
(3)能量分辨率。由于形成阳极电流脉冲之前的各种过程的统计性质,对应于某一定能量的粒子,光电倍增管的输出脉冲的幅度的大小仍有起伏(图1.2-4)。通常把脉冲计数率随脉冲幅度分布的半宽度与计数率最大值对应的脉冲幅度U0之比定义为能量分辨ε。
由于粒子能量与脉冲幅度成正比,所以能量分辨率???????????????????????????????????????????????????????????? (1.2-3)
影响能量分辨率的主要因素有:
①同一能量的粒子在闪烁体中产生的光子数目不同。这是由于:a.闪烁体发光过程的统计涨????? 落;b.闪烁体的非均性使不同点的发光效率不同;c.入射粒子穿过晶体的角度、位置不同????? 所带来的在晶体内损失能量的不同。
②粒子的入射位置不同,闪烁体所发出的光能到达光阴极的收集效率也不同。
③光阴极表面的不均匀性,阴极的不同位置发射光电子的效率不同。
④光阴极发射光电子数和光电倍增管的倍增系数的统计涨落。
⑤光电倍增管的本底脉冲噪声将叠加在入射粒子的脉冲信号上使之发生涨落。
NaI(Tl)晶体对137Cs的0.662MeV的γ射线能量分辨率约为6%~8%。
4. 闪烁谱仪对137Cs单能γ射线的响应
由于137C
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