SiPM детектор, сцинтиляторний детектор SiPM
Ознайомлення з продуктом
Kinheng може надати сцинтиляторні детектори на основі PMT, SiPM, PD для спектрометрів випромінювання, персональних дозиметрів, засобів візуалізації та інших галузей.
1. Детектор серії SD
2. Детектор серії ID
3. Низькоенергетичний рентгенівський детектор
4. Детектор серії SiPM
5. Детектор серії PD
Продукти | |||||
Серія | Модель №. | опис | Введення | Вихід | Роз'єм |
PS | ПС-1 | Електронний модуль з розеткою, 1” ФЕУ | 14 шпильок |
|
|
ПС-2 | Електронний модуль з розеткою і високим/низьким живленням-2” ФЕУ | 14Pins |
|
| |
SD | SD-1 | Детектор.Вбудований 1” NaI(Tl) і 1”ФЕУ для гамма-променів |
| 14 шпильок |
|
СД-2 | Детектор.Вбудований 2” NaI(Tl) і 2” ФЕУ для гамма-променів |
| 14Pins |
| |
СД-2Л | Детектор.Вбудований 2L NaI(Tl) і 3” ФЕУ для гамма-променів |
| 14 шпильок |
| |
СД-4Л | Детектор.Вбудований 4L NaI(Tl) і 3” ФЕУ для гамма-променів |
| 14 шпильок |
| |
ID | ID-1 | Інтегрований детектор з 1” NaI(Tl), ФЕУ, електронний модуль для гамма-випромінювання. |
|
| GX16 |
ID-2 | Інтегрований детектор з 2” NaI(Tl), ФЕУ, електронний модуль для гамма-променів. |
|
| GX16 | |
ІД-2Л | Інтегрований детектор з 2L NaI(Tl), ФЕУ, електронним модулем для гамма-променів. |
|
| GX16 | |
ІД-4Л | Інтегрований детектор з 4L NaI(Tl), ФЕУ, електронним модулем для гамма-променів. |
|
| GX16 | |
MCA | MCA-1024 | MCA, тип USB-1024 Канал | 14 шпильок |
|
|
MCA-2048 | MCA, тип USB-2048 Канал | 14Pins |
|
| |
MCA-X | Роз'єм типу MCA, GX16 - доступні 1024~32768 каналів | 14Pins |
|
| |
HV | Н-1 | HV модуль |
|
|
|
HA-1 | Регульований модуль HV |
|
|
| |
HL-1 | Висока/низька напруга |
|
|
| |
HLA-1 | Висока/низька регульована напруга |
|
|
| |
X | X-1 | Інтегрований рентгенівський детектор 1” Crystal |
|
| GX16 |
S | S-1 | Інтегрований детектор SIPM |
|
| GX16 |
S-2 | Інтегрований детектор SIPM |
|
| GX16 |
Детектори серії SD інкапсулюють кристал і ФЕУ в один корпус, що усуває гігроскопічний недолік деяких кристалів, зокрема NaI(Tl), LaBr3:Ce, CLYC.При упаковці ФЕУ внутрішній геомагнітний екрануючий матеріал зменшив вплив геомагнітного поля на детектор.Застосовується для підрахунку пульсу, вимірювання енергетичного спектру та вимірювання дози радіації.
Розетковий модуль PS-Plug |
SD- розділений детектор |
ID-інтегрований детектор |
H- Висока напруга |
HL- Фіксована висока/низька напруга |
AH- Регульована висока напруга |
AHL - Регульована висока/низька напруга |
MCA-багатоканальний аналізатор |
рентгенівський детектор |
Детектор S-SiPM |
S-1 Розмір
Роз'єм S-1
Вимір S-2
Роз'єм S-2
Властивості
ТипВластивості | S-1 | S-2 |
Розмір кристала | 1” | 2” |
SIPM | 6х6 мм | 6х6 мм |
Номери SIPM | 1~4 | 1~16 |
Температура зберігання | -20 ~ 70 ℃ | -20 ~ 70 ℃ |
Робоча температура | -10 ~ 40 ℃ | -10 ~ 40 ℃ |
HV | 26~+31В | 26~+31В |
Сцинтилятор | NaI(Tl),CsI(Tl),GAGG,CeBr3,LaBr3 | NaI(Tl),CsI(Tl),GAGG,CeBr3,LaBr3 |
Вологість | ≤70% | ≤70% |
Амплітуда сигналу | -50 мв | -50 мв |
Енергетична роздільна здатність | <8% | <8% |
застосування
Вимірювання дози радіаціїце процес кількісного визначення кількості радіації, якій піддається людина або об'єкт.Це важливий аспект радіаційної безпеки та широко використовується в таких галузях, як охорона здоров’я, ядерна енергетика та дослідження.Радіаційна дозиметрія має вирішальне значення для оцінки потенційних ризиків для здоров’я, визначення відповідних протоколів безпеки та забезпечення дотримання нормативних стандартів.Регулярний контроль дози опромінення допомагає захистити людей від надмірного опромінення та мінімізує можливі негативні наслідки радіації.
Вимірювання енергіївідноситься до процесу кількісного визначення кількості енергії, яка присутня в системі або передається між системами.Енергія є фундаментальним поняттям фізики і визначається як здатність виконувати роботу або викликати зміни в системі.РЕНТГЕНІВСЬКЕ ПРОМІНЕННЯ Енергію гамма-променів можна виміряти за допомогою таких пристроїв, як фотодетектори.
Спектральний аналіз, також відомий як спектроскопія або спектральний аналіз, — це наука й технологія вивчення та аналізу різних компонентів складних сигналів або речовин на основі їхніх спектральних властивостей.Він передбачає вимірювання та інтерпретацію розподілу енергії або інтенсивності на різних довжинах хвиль або частотах.
Ідентифікація нуклідівшироко використовується в галузі ядерної фізики, ядерної хімії та виявлення радіації.Він передбачає аналіз випромінювання, що випускається нуклідами, і визначення конкретних типів присутніх нуклідів.Існують різні методи ідентифікації нуклідів залежно від мети та застосування, наприклад:Гамма-спектроскопія, альфа-спектр енергії, бета-спектроскопія, мас-спектрометрія, нейтронно-активаційний аналіз тощо. Кожен метод має свої переваги та обмеження, а вибір техніки залежить від конкретних вимог до аналізу.Ідентифікація нуклідів відіграє життєво важливу роль у таких різноманітних галузях, як ядерна енергетика, медична діагностика, моніторинг навколишнього середовища та криміналістика.