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核辐射物理及探测学期末总结;重带电粒子与物质的相互作用;2)Bethe公式的讨论;快电子与物质的相互作用;;电子的散射与反散射;3、正电子的湮没;?射线与物质的相互作用;作用截面与吸收物质原子序数的关系;作用截面与入射光子能量的关系;次电子能量;第七章
辐射探测中的
概率统计问题;随机变量的运算和组合;(C)相互独立的随机变量的“和”与“差”的方差,是各随机变量方差的“和”,即:;串级随机变量的主要特点:;(D)由两个伯努利型随机变量?1和?2串级而成的随机变量?仍是伯努利型随机变量。;对于一个具有N0个放射性核的放射源,在t时间内发生核衰变数N遵守二项式分布。;放射性测量的统计误差;(2).探测计数的统计误差;标准偏差?随计数N增大而增大,因此用相对标准偏差来表示测量值的离散程度:;电离过程的涨落与法诺(Fano)分布;n1代表一个入射粒子束脉冲中包含的粒子数,是一个服从泊松分布的随机变量。;相邻两个脉冲时间间隔T服从指数分布。;一些常见情况:;例如:存在本底时净计数误差的计算:;(2);例如:计数率的误差:;(3);(4)平均计数的统计误差;多次重复测量结果表达:;(5)存在本底时净计数率误差的计算:;(6)不等精度独立测量值的平均;结果表示为:;(7)测量时间的选择;辐射探测器学习要点:;第八章
气体探测器;;电离室
工作机制:入射带电粒子(或非带电粒子的次级效应产生的带电粒子)使气体电离产成电子-离子对,电子-离子对在外加电场中漂移,感应电荷在回路中流过,从而在输出回路产生信号。
输出信号:电荷、电流、电压。
是理想的电荷源。
是近似理想的电流源(条件:V(t)V0)
电压信号可通过对输出回路分析得出。;电离室的两种工作状态;脉冲电离室的主要性能;累计电离室的主要性能;具有气体放大功能的气体探测器;1)输出脉冲幅度与能量分辨率;自熄G-M计数管输出脉冲;正比计数器漏计数校正;GM管漏计数校正;第九章
闪烁探测器;闪烁探测器;闪烁探测器输出信号的物理过程、输出回路及其等效电路;;闪烁探测器的输出信号:;3、闪烁探测器输出电压脉冲信号;4、闪烁探测器输出信号的涨落;NaI(Tl)单晶γ射线谱仪的性能;第十章
半导体探测器;半导体探测器;半导体探测器的特点:;P-N结半导体探测器;半导体探测器的输出信号;2)输出信号;主要性能;2)分辨时间与时间分辨本领:;锂漂移探测器;高纯锗探测器;性能;2)探测效率;1)HPGe和Ge(Li)用于组成?谱仪:锗具有较高的密度和较高的原子序数(Z=32);探测器的工作机制及输出信号产生的物理过程;气体探测器中的电子-离子对
闪烁探测器中被PMT的D1收集的电子
半导体探测器中的电子-空穴对
产生每个信息载流子的平均能量分别为 30eV(气体探测器)
300eV(闪烁探测器)
3eV(半导体探测器);电离室:电子-正离子对的生成;离子对在电场中的漂移;感应电荷的流动;输出电流信号和电压信号。;闪烁探测器:发光机制;闪烁体的发光衰减时间常数?;光子的收集--光电转换--光电子被D1收集--电子倍增--电子在最后打拿极与阳极间运动产生信号。;探测器的输出信号;1)电荷量:;2)电流信号;3)电压信号:;探测器的工作状态;(1)电流工作状态--反映粒子束流的平均电离效应,条件:;各种探测器的能量分辨率;电离室;能量分辨率的表示;第十二章
辐射测量方法;放射性样品的活度测量;射线能谱的测定;;24Na
的
衰
变
纲
图;24Na的NaI能谱;58Co
的衰变纲图;58Co的NaI能谱;各种?谱仪装置;2)全吸收反康普顿谱仪。;3)康普顿谱仪(双晶谱仪)。;4)电子对谱仪(三晶谱仪);第十三章
中子及中子探测;中子与物质的相互作用;2.中子的俘获;中子探测的特点和基本方法;1.硼电离室和裂变室;2.10BF3和3He正比计数器;中心辐射体是中子活化材料,活化后具有?放射性。?粒子作为荷电粒子在极板间运动而在外回路中产生输出信号。不需要外加电源,称为自给能探测器。;中子灵敏度定义:;精品课件!;精品课件!;对热中子,在T=20?C时,;谢谢大家
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