Detector SiPM, detector cu scintilator SiPM
Introducerea Produsului
Kinheng poate furniza detectoare cu scintilatoare bazate pe PMT, SiPM, PD pentru spectrometru de radiații, dozimetru personal, imagini de securitate și alte domenii.
1. Detector seria SD
2. Detector serie ID
3. Detector de raze X cu energie scăzută
4. Detector seria SiPM
5. Detector seria PD
Produse | |||||
Serie | Numarul modelului. | Descriere | Intrare | Ieșire | Conector |
PS | PS-1 | Modul electronic cu priză, 1”PMT | 14 ace |
|
|
PS-2 | Modul electronic cu priză și sursă de putere mare/joasă-2”PMT | 14 pini |
|
| |
SD | SD-1 | Detector.Integrat 1” NaI(Tl) și 1”PMT pentru raze Gamma |
| 14 ace |
|
SD-2 | Detector.Integrat 2” NaI(Tl) și 2” PMT pentru raze Gamma |
| 14 pini |
| |
SD-2L | Detector.2L NaI(Tl) integrat și 3”PMT pentru raze Gamma |
| 14 ace |
| |
SD-4L | Detector.4L NaI(Tl) integrat și 3”PMT pentru raze Gamma |
| 14 ace |
| |
ID | ID-1 | Detector integrat, cu 1” NaI(Tl), PMT, modul electronic pentru raze Gamma. |
|
| GX16 |
ID-2 | Detector integrat, cu 2” NaI(Tl), PMT, modul electronic pentru raze Gamma. |
|
| GX16 | |
ID-2L | Detector integrat, cu 2L NaI(Tl), PMT, modul electronic pentru raze Gamma. |
|
| GX16 | |
ID-4L | Detector integrat, cu 4L NaI(Tl), PMT, modul electronic pentru raze Gamma. |
|
| GX16 | |
MCA | MCA-1024 | MCA, USB tip-1024 Canal | 14 ace |
|
|
MCA-2048 | MCA, USB tip-2048 Canal | 14 pini |
|
| |
MCA-X | Conector de tip MCA, GX16-1024~32768 canale disponibile | 14 pini |
|
| |
HV | H-1 | Modul HV |
|
|
|
HA-1 | Modul reglabil HV |
|
|
| |
HL-1 | Tensiune înaltă/joasă |
|
|
| |
HLA-1 | Tensiune reglabilă înaltă/joasă |
|
|
| |
X | X-1 | Detector integrat de raze X 1” Cristal |
|
| GX16 |
S | S-1 | Detector integrat SIPM |
|
| GX16 |
S-2 | Detector integrat SIPM |
|
| GX16 |
Detectoarele din seria SD încapsulează cristalul și PMT într-o singură carcasă, ceea ce depășește dezavantajul higroscopic al unor cristale, inclusiv NaI(Tl), LaBr3:Ce, CLYC.La ambalarea PMT, materialul de ecranare geomagnetic intern a redus influența câmpului geomagnetic asupra detectorului.Aplicabil pentru numărarea impulsurilor, măsurarea spectrului de energie și măsurarea dozei de radiații.
Modul de priză PS-Plug |
SD- Detector separat |
Detector ID-integrat |
H- Tensiune înaltă |
HL- Tensiune fixă înaltă/joasă |
AH- Tensiune înaltă reglabilă |
AHL- Tensiune înaltă/joasă reglabilă |
Analizor MCA-Multi Channel |
Detector de raze X |
Detector S-SiPM |
S-1 Dimensiunea
Conector S-1
Dimensiunea S-2
Conector S-2
Proprietăți
TipProprietăți | S-1 | S-2 |
Dimensiunea cristalului | 1” | 2” |
SIPM | 6x6mm | 6x6mm |
Numere SIPM | 1~4 | 1~16 |
Temperatura de depozitare | -20 ~ 70℃ | -20 ~ 70℃ |
Temperatură de lucru | -10~40℃ | -10~40℃ |
HV | 26~+31V | 26~+31V |
Scintilator | Nal(Tl),CsI(Tl),GAGG,CeBr3,LaBr3 | Nal(Tl),CsI(Tl),GAGG,CeBr3,LaBr3 |
Umiditate | ≤70% | ≤70% |
Amplitudinea semnalului | -50mv | -50mv |
Rezoluție energetică | sub 8% | sub 8% |
Aplicație
Măsurarea dozei de radiațiieste procesul de cuantificare a cantității de radiații la care este expusă o persoană sau un obiect.Este un aspect important al siguranței radiațiilor și este utilizat în mod obișnuit în industrii precum sănătatea, energia nucleară și cercetarea.Dozimetria radiațiilor este esențială pentru evaluarea riscurilor potențiale pentru sănătate, determinarea protocoalelor de siguranță adecvate și asigurarea conformității cu standardele de reglementare.Monitorizarea regulată a dozei de radiații ajută la protejarea persoanelor de supraexpunere și reduce la minimum efectele adverse potențiale ale radiațiilor.
Măsurarea energieise referă la procesul de cuantificare a cantității de energie prezentă într-un sistem sau transferată între sisteme.Energia este un concept fundamental în fizică și este definită ca abilitatea de a lucra sau de a provoca schimbări într-un sistem.X-RAY Energia cu raze gamma poate fi măsurată folosind dispozitive precum fotodetectoarele.
Analiza spectrului, cunoscută și sub denumirea de spectroscopie sau analiză spectrală, este o știință și o tehnologie pentru studierea și analiza diferitelor componente ale semnalelor sau substanțelor complexe pe baza proprietăților lor spectrale.Aceasta implică măsurarea și interpretarea distribuțiilor de energie sau intensitate la diferite lungimi de undă sau frecvențe.
Identificarea nucliziloreste utilizat în mod obișnuit în domeniile fizicii nucleare, chimiei nucleare și detectării radiațiilor.Constă în analiza radiațiilor emise de nuclizi și determinarea tipurilor specifice de nuclizi prezenți.Există diferite metode de identificare a nuclizilor în funcție de scop și aplicație, cum ar fi:Spectroscopie gamma, spectru de energie alfa, spectroscopie beta, spectrometrie de masă, analiză de activare a neutronilor etc. Fiecare metodă are avantajele și limitările sale, iar alegerea tehnicii depinde de cerințele specifice ale analizei.Identificarea nuclizilor joacă un rol vital în domenii atât de diverse precum energia nucleară, diagnosticarea medicală, monitorizarea mediului și criminalistica.