为什么半导体探测器的能量分辨率高

如题所述

第1个回答  2017-11-10
简单分的为两类:
表面污染测量仪,用于监测各类表面放射性物质((α、β)沾污水平的仪表。如控制区出入口的门式全身β污染监测仪。
剂量率仪,亦简称剂量。在放射医学和人体辐射防护中,电离辐射量(剂量)是一个问题。在放射线量中也采用国际单位(SI),根据国际辐射单位测量委员会的建议(1962),日本的计量法于1966年已作了大幅度的修正。如以生物效应作为目标,辐射与生物分子相互作用生成的离子和激发分子的数量及分布较之辐射线能谱的状况更为重要。本回答被提问者采纳

请问为什么半导体探测器的能量分辨率高?
回答:关于为什么电离能越小,能量分辨率越高,这是因为影响一个谱仪能量分辨率的因素很多,但电离过程产生的离子对数的涨落是最基本的影响因素,它限制了分辨率所能达到的极限.因而大幅改善能量分辨率的唯一途径,就是减少统计涨落,也就是必须增加单位能量产生的信息载流子数目.信息载流子是一个统称,在气体探测器...

半导体探测器仪器应用
相较于气体电离室,半导体探测器的能量消耗要小得多,因此其能量分辨率表现出色。理想的半导体探测器需要使用接近理想材料,但由于实际材料中杂质浓度较高,这可能影响其性能。为此,人们通过补偿杂质或提高单晶半导体的纯度来优化。市面上常见的半导体探测器类型包括结型探测器、面垒型探测器、锂漂移型探测器...

能量分辨率最好的探测器是
是半导体探测器。半导体探测器是利用半导体材料的能带结构来检测不同射线能量的一种探测器,其能量分辨率可以达到0.1%以下,是截止2023年3月13日各种技术中能量分辨率最高的探测器。能量分辨率是指探测器对于电子学信号的响应,能够分辨两个紧密相邻的能量峰值之间的差异。

半导体探测器的基础知识有哪些?
半导体探测器产生一个电子—空穴对需要的能量ε越小,能量分辨率越高。产生一个电子—空穴对需要能量\/γ光子损耗能量= 0.3~0.35,γ光子损耗的能量主要消耗于晶格的光学、声学振动中。 5.载流子的漂移速度原子在外加电场作用下,在晶体内产生区域电场,电场有固定指向,电子—空穴对沿电场漂移,漂移速度ve( h): 式中μ...

SDD什么意思
SDD是一种专为显卡设计的软件,其全称是SciTechDisplayDoctor,能够提升显卡性能。SDD通过自动生成高性能图形模式,加速软件运行,尤其是在游戏和图形处理中表现更为突出。用户可以在SDD的控制中心中查看显卡配置,并进行硬件、显示器的兼容性和性能测试,只需将DisplayConfiguration中的ON项选中即可。

探测器能量分辨率计算公式
探测器能量分辨率计算公式R=Fn1\/2。实际测得的能量分辨率与探测器输出信号的产生、传递、转换、放大与收集等过程有关。若有用信号越强,干扰因素越弱,则能量分辨率越好。

辐射探测器分辨率
辐射探测器的关键性能之一是能量分辨率,它指的是设备能够准确区分那些能量相近的粒子的能力。这个特性通常通过测量谱线的半高宽(Full Width at Half Maximum,FWHM)来评估,它表示了探测器能精确区分两个相邻能量级的最小差距。空间分辨率,即探测器的位置分辨能力,是指它能精确指示粒子入射点的准确性。

EDS和WDS的区别和各自的应用
EDS使用半导体晶体接收所有x射线信号,信号接收效率高,当前SDD晶体探测效率可达到100万cps。由于同一特征能量x光子,轰击探测晶体,实现的电子空穴对呈现统计的离散事件,以特征能量为中心的高斯分布半高宽较宽,也就是能量分辨率较差,理论上能谱的能量分辨率为120ev,当前10mm²探测晶体商品指标实际在125ev左右,大多标定在130...

能谱图分析,
以半导体(HPGe)或Ge(Li)为探测器的多道γ能谱仪,能量分辨率高,适于复杂γ能谱分析。由于单个核素的γ射线能量峰分离,相互影响可以忽略,因此测量单个核素的活度、比活度比较简便。 图9-5-2 滤膜气溶胶214Po和218Po α能量谱 (一)能量刻度 能量刻度就是利用已知不同能量的γ射线源测出对应能量的峰位,然后作出能...

...自供电钙钛矿光子计数探测器具有更好的能量分辨率
这一改进使得探测器对弱光的响应优于SiPMs,同时保持了99.8%的脉冲探测概率和95±5%的内量子效率,对于几百到几亿入射光子具有极高的效率。钙钛矿PCDs在收集γ射线能谱方面展现出更优的能量分辨率,并在85°C的高温下仍能保持性能稳定。自供电特性使探测器的噪声和检测性能无漂移,从而开辟了钙钛矿光子...

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