用以對核輻射和粒子的微觀現(xiàn)象進行觀察和研究的傳感器件、裝置或材料。 輻射探測器的工作原理基于粒子與物質的相互作用。
輻射探測器性能
輻射探測器的主要性能是探測效率、分辨率、線性響應、粒子鑒別能力。將輻射能轉換為可測信號的器件。探測器的基本原理是,輻射和探測介質中的粒子相互作用 ,將能量全部或部分傳給介質中的粒子,在一定的外界條件下,引起宏觀可測的反應。對于光學波段,輻射可以看作光子束,光子的能量傳給介質中的電子,產(chǎn)生所謂光子事件,輻射能轉變?yōu)闊崮?如熱電偶)、電能(如光電流和光電壓)、化學能(感光乳膠中銀顆粒的生成),或者另一種波長的輻射(熒光效應)。根據(jù)這些能量和輻射,設計各種不同器件,以測量天體的輻射能量。
探測器探測到的粒子數(shù)與在同一時間間隔內入射到探測器中的該種粒子數(shù)的比值。它與探測器的靈敏體積、幾何形狀和對入射粒子的靈敏度有關。一般要求探測器具有高探測效率。但在一些特殊場合,如在極強輻射場下,則要求探測器具有較低的靈敏度。指光子和探測器在作用的初始過程中,產(chǎn)生的光子事件數(shù)和入射光子數(shù)之比。它描述探測器接收和記錄信息的能力。入射光子有可能穿透介質或被介質反射。有時介質要吸收幾個光子引起一次光子事件,有時產(chǎn)生的光子事件未被檢測,所以一般探測器的量子效率小于1。
探測器給出的信息在一定范圍內與入射粒子的能量、強度或位置成線性關系的程度,一般稱為能量線性、強度線性或位置線性。
輻射探測器組成
一種用于探測入射輻射的空間分布的輻射探測器,包括:一個輻射敏感的半導體 ;在半導體的一個表面上形成的公共電極,用于接納偏置電壓;在半導體的另一個表面上形成的多個分段式電極,用于輸出在半導體內由入射輻射產(chǎn)生的電荷,作為電信號;和,一個光照射機構,用于至少在輻射探測期間發(fā)射光。
輻射探測器 (radiation detector)
用以對核輻射和粒子的微觀現(xiàn)象進行觀察和研究的傳感器件、裝置或材料。 輻射探測器的工作原理基于粒子與物質的相互作用。當粒子通過某種物質時,這種物質就吸收其一部或全部能量而產(chǎn)生電離或激發(fā)作用。如果粒子是帶電的,其電磁場與物質中原子的軌道電子直接相互作用。如果是γ射線或 X射線,則先經(jīng)過一些中間過程,產(chǎn)生光電效應、康普頓效應或電子對,把能量部分或全部傳給物質的軌道電子,再產(chǎn)生電離或激發(fā)。對于不帶電的中性粒子,例如中子,則是通過核反應產(chǎn)生帶電粒子,然后造成電離或激發(fā)。輻射探測器就是用適當?shù)奶綔y介質作為與粒子作用的物質,將粒子在探測介質中產(chǎn)生的電離或激發(fā),轉變?yōu)楦鞣N形式的直接或間接可為人們感官所能接受的信息。
輻射探測器分類
輻射探測器給出信息的方式,主要分為兩類:一類是粒子入射到探測器后,經(jīng)過一定的處置才給出為人們感官所能接受的信息。例如,各種粒子徑跡探測器,一般經(jīng)過照相、顯影或 化學腐蝕等過程。還有熱釋光探測器、光致發(fā)光探測器,則經(jīng)過熱或光激發(fā)才能給出與被照射量有關的光輸出。這一類探測器基本上不屬于核電子學的研究范圍。另一類探測器接收到入射粒子后,立即給出相應的電信號,經(jīng)過電子線路放大、處理,就可以進行記錄和分析。這第二類可稱之為電探測器。電探測器是應用最廣泛的輻射探測器。這一類探測器的問世,導致了核電子學這一新的分支學科的出現(xiàn)和發(fā)展。
能給出電信號的輻射探測器已不下百余種。最常用的主要有氣體電離探測器、半導體探測器和閃爍探測器三大類。早在1908年,氣體電離探測器就已問世。但直到1931年脈沖計數(shù)器出現(xiàn)后才解決了快速計數(shù)問題。1947年,閃爍計數(shù)器的出現(xiàn),由于其密度遠大于氣體而大大提高了對粒子的探測效率。最顯著的是碘化鈉(鉈)閃爍體,對γ射線還具有較高的能量分辨本領。60年代初,半導體探測器的研制成功,使能譜測量技術有了新的發(fā)展?,F(xiàn)代用于高能物理、核物理和其他科學技術領域的各種類型探測器件和裝置,都是基于上述三種類型探測器件經(jīng)過不斷改進創(chuàng)新而發(fā)展起來的。
1、自然現(xiàn)象 自然界中的一切物體,只要溫度在絕對溫度零度以上,都以電磁波的形式時刻不停地向外傳送熱量,這種傳送能量的方式稱為輻射。物體通過輻射所放出的能量,稱為輻射能,簡稱輻射。輻射按倫琴/小時(R)計算。 輻射有一個重要的特點,就是它是"對等的"。不論物體(氣體)溫度高低都向外輻射,甲物體可以向乙物體輻射,同時乙也可向甲輻射。這一點不同于傳導,傳導是單向進行的。任何已經(jīng)遭遇輻射的人都應用肥皂和大量清水徹底沖洗整個身體,并立即尋求醫(yī)生或專家的幫助 !
輻射能被體物吸收時發(fā)生熱的效應,物體吸收的輻射能不同,所產(chǎn)生的溫度也不同。因此,輻射是能量轉換為熱量的重要方式。 輻射傳熱 (radiant heat transfer)依靠電磁波輻射實現(xiàn)熱冷物體間熱量傳遞的過程,是一種非接觸式傳熱,在真空中也能進行。物體發(fā)出的電磁波,理論上是在整個波譜范圍內分布,但在工業(yè)上所遇到的溫度范圍內,有實際意義的是波長位于0.38~1000μm之間的熱輻射,而且大部分位于紅外線(又稱熱射線)區(qū)段中0.76~20μm的范圍內。所謂紅外線加熱,就是利用這一區(qū)段的熱輻射。研究熱輻射規(guī)律,對于爐內傳熱的合理設計十分重要,對于高溫爐操作工的勞動保護也有積極意義。當某系統(tǒng)需要保溫時,即使此系統(tǒng)的溫度不高,輻射傳熱的影響也不能忽視。如保溫瓶膽鍍銀,就是為了減少由輻射傳熱造成的熱損失。
輻射是以電磁波的形式向外放散的。是以波動的形式傳播能量。無線電波和光波都是電磁波。它們的傳播速度很快,在真空中的傳播速度與光波(3×1010厘米/秒)相同,在空氣中稍慢一些。
電磁波是由不同波長的波組成的合成波。它的波長范圍從10E-10微米(1微米=10E-4厘米)的宇宙線到波長達幾公里的無線電波。Υ射線、X射線、紫外線、可見光、紅外線,超短波和長波無線電波都屬于電磁波的范圍。肉眼看得見的是電磁波中很短的一段,從0.4-0.76微米這部分稱為可見光??梢姽饨?jīng)三棱鏡分光后,成為一條由紅、橙、黃、綠、青、藍、紫七種顏色組成的光帶,這光帶稱為光譜。其中紅光波長最長,紫光波長最短,其它各色光的波長則依次介于其間。波長長于紅光的(>0.76微米)有紅外線有無線電波;波長短于紫色光的(<0.4微米)有紫外線,Υ射線、X射線等。這些輻射雖然肉眼看不見,但可用儀器測出。
太陽輻射波長主要為0.15-4微米,其中最大輻射波長平均為0.5微米;地面和大氣輻射波長主要為3-120微米,其中最大輻射波長平均為10微米。習慣上稱前者為短波輻射,后者為長波輻射。
一定類型的探測器只對某些種類的入射粒子靈敏,而對其他粒子不靈敏,或是隨入射粒子種類的不同而給出信息的形式不同,這樣就便于有選擇地探測所需要的粒子而排除其他不必要的核輻射干擾。
又稱靈敏度,等于探測器輸出信號和入射輻射功率之比。輻射功率增加時,輸出信號也成正比地增加,這樣的探測器稱為線性的,否則稱為非線性的。
又稱分光靈敏度,指單色輻射作用時探測器的靈敏度。它表征探測器對不同波長輻射的響應特性。分光響應隨波長變化的探測器,稱為選擇性的,反之稱為非選擇性的。以探測器最敏感波長處的響應為單位的分光響應,稱為相對分光響應。
等于探測器能探測的最小輻射功率的倒數(shù)。任何探測器都有噪聲,比噪聲起伏平均值更小的信號實際上檢測不出來。產(chǎn)生如噪聲那樣大的信號所需的輻射功率,稱為探測器能探測的最小輻射功率,或稱等效噪聲功率。有時用探測率描述探測器的靈敏度。
一般還要求輻射探測器具有抗輻照損傷和對各種環(huán)境條件的適應能力,如溫度、濕度、光照、耐腐蝕和機械振動等。具有成像功能,是現(xiàn)代新型探測器的一個特點。這種探測器已用于中子照相、γ照相、X 衍射和電子顯微鏡等方面。因此,它的應用范圍也早已超出核科學領域,而擴展到其他學科研究和有關國民經(jīng)濟部門。
中國輻射探測器的研究工作是在50年代初期開展起來的,先后研制成功原子核乳膠、蓋革計數(shù)管、碘化鈉(鉈)閃爍體等。到50年代末至60年代初,又先后開展了其他各種閃爍體、光電倍增管和半導體探測器等的研究工作。中國在核武器研究中,已基本上使用本國研制的各種輻射探測器。
輻射探測器分辨率
分辨其能量非常接近的粒子的能力
(位置分辨):精確給出粒子入射位置的能力;
能精確給出粒子到達時間的能力。上述這些指標一般用測出譜線的半高寬(FWHM)和十分之一高寬(FWTM)表示。
隨著科技的高速發(fā)展,各種各樣的科技產(chǎn)品、家用電器走入人們的生活,這一切都大大地提高了人們的工作效率、改善了人們的生活,不敢想象,如果沒有了這些帶電設備人們的生活將會怎樣?可是隨著城市周圍的高壓電、發(fā)射塔越來越高,家中的電器設備越來越多,人們感到便利的同時,也在受著傷害。目前電磁輻射污染已成為繼水、空氣、噪聲之后的第四大環(huán)境污染。如果有一天,您所住的房屋突然被告知處在比較嚴重的電磁輻射當中,您會怎么樣呢?這些眾多的家用電器中您能找出輻射量比較高的電器都是哪些嗎?什么是電磁輻射?專業(yè)的角度來講,電磁輻射就是能量以電磁波的形式通過空間傳播的現(xiàn)象。在我們家中幾乎任何的電器都會產(chǎn)生電磁輻射。比如微波爐、電視機、電腦、手機等!
防護服:包括外衣、馬甲、圍裙、孕婦裝等,由特殊纖維制成,具有較好的防電磁輻射、抗靜電作用。尤其是有微波爐的家庭,最好配備防護圍裙,可有效防止電磁輻射。對于孕婦來說如果接觸電器設備,一定要穿上防護肚兜或防護裝,保證胎兒的健康生長。 防輻射屏:具有防輻射、防靜電、防強光等多種作用,對保護視力也有一定的效果。
另外一個方法就是要注意時間和距離。
傷害程度與時間成正比,也就是說接觸電磁輻射的時間越長,受到的傷害越大。而與距離成反比,距離拉大十倍,受到的輻射就是原來的百分之一,距離拉大一百倍,受到的輻射就是萬分之一。
在輻射源集中的環(huán)境中工作、學習、生活的人,容易失眠多夢、記憶力減退、體虛乏力、免疫力低下等,其癌細胞的生長速度比正常人快二十四倍。 一個健康的可以抵擋短暫的5000R負荷,但僅700R的劑量都足以使一個健康的人受到致命的威脅,但每個人的身體抵抗能力不同,每個人會出現(xiàn)不同程度的癥狀。一般受到電磁輻射污染會引起頭疼、失眠、心率不齊等中樞神經(jīng)的問題。同時,對于有些人的眼睛可能產(chǎn)生影響,出現(xiàn)視力下降、皮膚病等現(xiàn)象,重的還有可能致癌。對于孕婦可能導致流產(chǎn),安裝了心臟起博器的老人尤其要注意。同時,不同的人或同一人在不同年齡段對電磁輻射的承受能力是不一樣的,即使在超標環(huán)境下,也不意味著所有人都會得病,因此大可不必對電磁輻射"草木皆兵"。但是,對老人、兒童、孕婦或裝有心臟起搏器的病人,對電磁輻射敏感人群及長期在超劑量電磁輻射環(huán)境中工作的人應采取防患措施。
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評分: 4.5
本輻射探測器包括一層HgCdTe外延層(14),該外延層在生長期問被分化成了三個工作時可以區(qū)分的區(qū)域。外延層上面配有電極,使用時,它們通過電互連器(22)以一偏壓源如電池(24)連接。輸出信號電壓的幅度隨區(qū)(1)內吸收的入射輻射的量而變。
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頁數(shù): 4頁
評分: 4.4
采用大面積半絕緣型GaN(semi-insulting GaN,SI-GaN)晶體制備了電流型GaN輻射探測器,研究了探測器伏安(I-V)特性、γ射線響應特性、靈敏度、電荷收集效率、脈沖響應等物理性能。結果表明,晶體表面與金屬形成了良好的歐姆接觸,探測器在600V偏壓下暗電流低于400pA,電荷收集效率高于40%,探測器脈沖響應時間在ns量級。
緒論
第1章 光輻射體與光輻射探測器件
1.1 輻射度學與光度學基礎
1.1.1 輻射度學與光度學的基本物理量
1.1.2 輻射度學與光度學的基本定律
1.1.3 光輻射量計算舉例
1.1.4 光輻射在大氣中的傳播
1.2 光輻射體
1.2.1 人工光輻射體(光源)的基本性能參數(shù)
1.2.2 自然光輻射體
1.2.3 人工光輻射體
1.3 光輻射探測器件
1.3.1 光輻射探測器件的性能參數(shù)
1.3.2 光子探測器
1.3.3 熱探測器件
思考題與習題1
第2章 光學系統(tǒng)測試技術
2.1 光電系統(tǒng)的對準和調焦技術
2.1.1 目視系統(tǒng)的對準和調焦
2.1.2 光電對準技術
2.1.3 光電調焦技術
2.2 焦距的測量
2.2.1 概述
2.2.2 放大率法
2.2.3 附加透鏡法
2.2.4 精密測角法
2.2.5 莫爾偏折法
2.3 星點檢驗
2.3.1 星點檢驗的理論基礎
2.3.2 星點檢驗條件
2.4 分辨率測試技術
2.4.1 衍射受限系統(tǒng)的分辨率
2.4.2 分辨率測試方法
2.5 光度學量測試技術
2.5.1 積分球及其應用
2.5.2 光學系統(tǒng)像面照度均勻性測試技術
2.5.3 光學系統(tǒng)透過率測試技術
2.5.4 光學系統(tǒng)雜散光分析與測試
2.6 光學傳遞函數(shù)測試技術
2.6.1 光學傳遞函數(shù)測試基礎
2.6.2 光學傳遞函數(shù)測試原理及方法
2.6.3 光學傳遞函數(shù)用于像質評價
思考題與習題2
第3章 光學元件特性測試技術
3.1 光學材料特性測試
3.1.1 光學材料折射率的測量
3.1.2 色散系數(shù)的測量
3.1.3 光學材料折射率溫度系數(shù)的測試
3.1.4 光學材料其他參數(shù)的測試
3.2 光學元件面形測試技術
3.2.1 刀口陰影法
3.2.2 子孔徑拼接測試技術
3.2.3 自由曲面的面形測試技術
3.3 微光學元件參數(shù)測試
3.3.1 衍射光學元件衍射效率測試
3.3.2 衍射光學元件表面形貌測量
3.3.3 微透鏡陣列焦距測量
3.4 自聚焦透鏡參數(shù)測試
3.4.1 自聚焦透鏡折射率分布測試
3.4.2 自聚焦透鏡數(shù)值孔徑的測量
3.4.3 自聚焦透鏡周期長度的測量
3.4.4 自聚焦透鏡焦斑直徑的測量
思考題與習題3
第4章 色度測試技術
4.1 色度學的基本概念和實驗定律
4.1.1 顏色混合定律
4.1.2 色度學中的基本概念
4.1.3 CIE標準色度系統(tǒng)
4.1.4 CIE標準照明體和標準光源
4.2 CIE色度計算方法
4.2.1 色品坐標計算
4.2.2 顏色相加計算
4.2.3 主波長和色純度計算
4.3 色度的測試方法和應用
4.3.1 顏色的測量方法和儀器
4.3.2 有色光學玻璃的色度測量例
4.3.3 白度的測量
思考題與習題4
第5章 激光測試技術
5.1 激光概述
5.1.1 激光的基本性質
5.1.2 高斯光束
5.2 激光準直技術及應用
5.2.1 激光束的壓縮技術
5.2.2 激光準直測試技術
5.2.3 激光準直測試技術的應用
5.3 激光多普勒測速技術
5.3.1 激光多普勒測速技術基礎
5.3.2 激光多普勒測速技術的應用
5.4 激光測距技術
5.4.1 激光相位測距
5.4.2 脈沖激光測距
5.5 激光三角法測試技術
5.5.1 激光三角法測試技術基礎
5.5.2 激光三角法測試技術的應用
思考題與習題5
第6章 激光干涉測試技術
6.1 激光干涉測試技術基礎
6.1.1 干涉原理與干涉條件
6.1.2 影響干涉條紋對比度的因素
6.1.3 共程干涉和非共程干涉
6.1.4 干涉條紋的分析與波面恢復
6.1.5 提高分辨率的方法和干涉條紋的信號處理
6.2 激光斐索型干涉測試技術
6.2.1 激光斐索型平面干涉測量
6.2.2 斐索型球面干涉儀
6.3 波面剪切干涉測試技術
6.3.1 波面剪切干涉技術基本原理
6.3.2 橫向剪切干涉儀及應用
6.3.3 徑向剪切干涉儀及應用
6.4 激光全息干涉測試技術
6.4.1 全息術及其基本原理
6.4.2 全息干涉測試技術
6.4.3 全息干涉測試技術應用
6.5 激光外差干涉測試技術
6.5.1 激光外差干涉測試技術原理
6.5.2 激光外差干涉測試技術應用
6.6 激光移相干涉測試技術
6.6.1 激光移相干涉測試技術原理
6.6.2 激光移相干涉測試技術的特點
6.6.3 激光移相干涉測試技術應用
思考題與習題6
第7章 激光衍射測試技術
7.1 激光衍射測試技術基礎
7.1.1 惠更斯菲涅耳原理
7.1.2 巴俾涅原理
7.1.3 單縫衍射
7.1.4 圓孔衍射
7.2 激光衍射測量方法
7.2.1 間隙測量法
7.2.2 反射衍射測量法
7.2.3 分離間隙法
7.2.4 互補測量法
7.2.5 艾里斑測量法
7.2.6 衍射頻譜檢測法
7.3 衍射光柵及其應用
7.3.1 衍射光柵的基本特性
7.3.2 衍射光柵的典型應用
思考題與習題7
第8章 其他典型光電測試技術
8.1 莫爾測試技術
8.1.1 莫爾測試技術基礎
8.1.2 莫爾形貌(等高線)測試技術
8.1.3 莫爾測試技術的應用
8.2 圖像測試技術
8.2.1 圖像信息的獲取
8.3.2 圖像的預處理技術
8.2.3 圖像測試技術的應用
8.3 光纖傳感技術
8.3.1 光纖傳感技術基礎
8.3.2 光纖傳感技術典型應用
8.4 層析探測技術
8.4.1 層析探測技術基礎
8.4.2 層析探測技術應用
8.5 激光共焦掃描顯微技術
8.5.1 激光共焦掃描顯微技術原理
8.5.2 激光共焦掃描顯微技術的應用
8.6 納米技術中的光電測試技術
8.6.1 掃描隧道顯微鏡(STM)
8.6.2 掃描近場光學顯微鏡(SNOM)
8.6.3 光子掃描隧道顯微鏡(PSTM)
8.6.4 亞納米零差檢測干涉系統(tǒng)
8.6.5 亞納米外差檢測干涉系統(tǒng)
8.6.6 亞納米X射線干涉測試技術
8.6.7 亞納米表面增強拉曼散射測試技術
思考題與習題8
參考文獻
蓋革計數(shù)管,是一種常用的核輻射探測器。常見的是一種蓋革-米勒計數(shù)管,是記錄“脈沖”的電子計數(shù)器。氣體放電計數(shù)管常用于探測β粒子和γ射線。
利用輻射與物質相互作用的光輻射探測器。這種探測器在吸收光子后隨之產(chǎn)生與接收到的光子數(shù)成比例的輸出。