Festkörperdetektoren werden üblicherweise für Gammastrahlenspektroskopie, Materialuntersuchungen, Aktivierungsanalysen, Radonbehälterzählung, Schilddrüsenaufnahmemessungen und gesundheitsphysikalische Anwendungen für Energien über 15 keV verwendet. Gut konfigurierte Endwell- und Through-Side-Detektoren sind äußerst effizient für die Messung der Aktivität kleiner Quellen und für Messungen von Isotopen mit höherer Energieemission. Endwell-Detektoren sind am effizientesten (typischerweise mehr als 80 %), da der Szintillator die Probe umgibt. Bohrlochdetektoren mit Durchgangsbohrung sind ideal, wenn der Platz begrenzt ist, und stellen die zweiteffizienteste Konfiguration dar. Sie eignen sich ideal für Radioimmunoassay- und Brennstabüberwachungsanwendungen. Der quadratische oder rechteckige Querschnitt bietet eine Volumenvergrößerung von 27 % gegenüber einem zylindrischen Szintillator mit demselben Durchmesser und derselben Länge. Dadurch wird die Effizienz des Detektors erhöht und gleichzeitig die Gehäusegröße und die Abschirmungsanforderungen gering gehalten. Sie können problemlos in Arrays gestapelt werden, um die Effizienz bei Anwendungen wie Luftbildvermessung, Ganzkörperzählung, Überwachung von Sicherheitsportalen sowie Physik bei mittlerer und hoher Energie zu erhöhen.Dünne Strahlungseintrittsfensterkonstruktionen werden für Niedrigenergie- und Röntgendetektionsanwendungen verwendet. Ein dünnes Eintrittsfenster ermöglicht Messungen bis hinunter zu 3 keV, während ein dünner Kristall die Empfindlichkeit gegenüber Hintergrundstrahlung verringert.
Produktfunktion. Dies beschränkt die Verwendung des Detektors im Wesentlichen auf Gammastrahlen und hochenergetische Betateilchen, da mittel- und niederenergetische Betateilchen den Kristall nicht durchdringen und daher nicht interagieren können.
Merkmale.Direkte Montage des Lichtsensors am Kristall.Kompaktes Gehäuse.Der Lichtsensor ist auf den Szintillator abgestimmt und getestet.Konsistente, überlegene Energieauflösung.
Produktanwendung. Szintillationszähler werden häufig in den Bereichen radioaktive Kontamination, Strahlungsuntersuchungsmessgeräte, radiometrische Tests, Sicherheit von Kernkraftwerken und medizinische Bildgebung zur Messung von Strahlung eingesetzt.
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