CN205091468U - 一种用于低本底测量的闪烁探测器 - Google Patents
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Abstract
一种用于低本底测量的闪烁探测器,涉及痕量放射性同位素测量和能谱分析的技术领域。本实用新型是为了解决现有的闪烁探测器结构复杂,稳定性差的问题。本实用新型前橡胶垫两端分别与前盖和碘化钠晶体一端连接,碘化钠晶体另一端与光电倍增管一端连接,光电倍增管另一端插入管座,管座与前置板一端焊接,前置板另一端与电源板一端连接,电源板另一端焊有小型高压电源模块,高压线一端焊在前置板上,另一端焊在电源板上,12V电源线两端分别与航空插座和电源板连接,信号线两端分别与同轴电缆接头和前置板焊接,同轴电缆接头用于连接γ射线能谱仪,地线一端同时连接航空插座、后盖、电源板和前置板,地线另一端接电源地。它用于核辐射探测。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种用于低本底测量的闪烁探测器。属于痕量放射性同位素测量和能谱分析的技术领域。
背景技术
核辐射测量技术综合性很强,涉及到核辐射探测、电子技术、计算机技术等多个相互交叉渗透的学科。它具有现场、快速、多参数、安全、经济、适用、不受电磁干扰等特点,在地质学和环境监测等诸多领域已经成为一种重要的物质成分分析手段,也是核医学、生物学、化学和考古学等学科部门的辅助研究手段。
核辐射探测器因采用的射线传感器不同可分为:气体探测器、闪烁探测器、半导体探测器等。闪烁探测器具有探测效率高、价格低廉、常温使用等优点被广泛应用。痕量放射性核素测量和能谱分析是核辐射测量的重要方法和手段之一。通过核能谱信息的获取,能够对相关核素进行定性和定量分析。其工作原理是不同核素在衰变过程中,释放出的粒子或射线能量是不同的。探测器输出的电脉冲信号与入射粒子或射线的能量成正比,测量脉冲信号幅度,得到入射粒子或射线的能量。
实用新型内容
本实用新型是为了解决现有的闪烁探测器结构复杂,稳定性差的问题。现提供一种用于低本底测量的闪烁探测器。
一种用于低本底测量的闪烁探测器,它包括闪烁探测器外壳,闪烁探测器外壳包括前盖、压套、壳体、延长管和后盖,
前盖通过压套与壳体的一端固定连接,壳体的另一端与延长管的一端固定连接,延长管的另一端与后盖固定连接,所述的壳体与延长管连接形成手电筒形结构,
后盖的外侧端面上设置有同轴电缆接头和航空插座,
它还包括碘化钠晶体、前橡胶垫、光电倍增管、管座、前置板、电源板、高压电源模块、高压线、12V电源线、信号线和地线,
碘化钠晶体、前橡胶垫、光电倍增管、管座、前置板、电源板、高压电源模块、高压线、12V电源线、信号线和地线均设置在闪烁探测器外壳的内部,
前橡胶垫的一端与前盖固定连接,前橡胶垫的另一端连接碘化钠晶体的一端,碘化钠晶体的另一端与光电倍增管的一端连接,光电倍增管的另一端插入管座,管座与前置板的一端焊接,前置板的另一端与电源板的一端通过连接铜柱连接,电源板另一端焊接有高压电源模块,
高压线的一端焊接在前置板上,高压线的另一端焊接在电源板上,
12V电源线的一端与航空插座焊接,12V电源线的另一端焊接在电源板上,
信号线的一端与同轴电缆接头焊接,信号线的另一端焊接在前置板上,同轴电缆接头用于连接γ射线能谱仪,
地线一端同时连接航空插座、后盖、电源板和前置板,地线的另一端接电源地。
根据一种用于低本底测量的闪烁探测器,它还包括侧橡胶套,侧橡胶套套接在碘化钠晶体与光电倍增管的连接处外表面。
本实用新型的有益效果为:当压套挤压前盖时,前橡胶垫处在压缩状态,碘化钠晶体和光电倍增管与侧橡胶套受到挤压,使碘化钠晶体与光电倍增管紧密接触,碘化钠晶体接收γ射线产生光信号,光电倍增管将光信号放大并转换为电脉冲信号,电脉冲信号经过前置板电路放大和驱动后,通过同轴电缆接头输出到γ射线能谱仪进行分析处理,电源板为光电倍增管提供高压电源,该低本底测量的闪烁探测器将高压电源线路集成在闪烁探测器内部,简化了多通道γ射线能谱仪电源电路,通过使用前橡胶垫和侧橡胶套可提高碘化钠晶体与光电倍增管之间连接的紧密性,提高光信号的传输质量及采集效率,保护探测器在受到振动影响下,其内部的结构稳定。
附图说明
图1为具体实施方式一所述的一种用于低本底测量的闪烁探测器的外部结构图;
图2为具体实施方式一所述的一种用于低本底测量的闪烁探测器中后盖的结构图;
图3为具体实施方式一所述的一种用于低本底测量的闪烁探测器的内部结构图。
具体实施方式
具体实施方式一:参照图1至图3具体说明本实施方式,本实施方式所述的一种用于低本底测量的闪烁探测器,它包括闪烁探测器外壳,闪烁探测器外壳包括前盖1、压套2、壳体3、延长管4和后盖5,
前盖1通过压套2与壳体3的一端固定连接,壳体3的另一端与延长管4的一端固定连接,延长管4的另一端与后盖5固定连接,所述的壳体与延长管连接形成手电筒形结构,
后盖5的外侧端面上设置有同轴电缆接头6和航空插座7,
其特征在于,它还包括碘化钠晶体9、前橡胶垫10、光电倍增管11、管座13、前置板14、电源板16、高压电源模块17、高压线18、12V电源线19、信号线20和地线21,
碘化钠晶体9、前橡胶垫10、光电倍增管11、管座13、前置板14、电源板16、高压电源模块17、高压线18、12V电源线19、信号线20和地线21均设置在闪烁探测器外壳的内部,
前橡胶垫10的一端与前盖1固定连接,前橡胶垫10的另一端连接碘化钠晶体9的一端,碘化钠晶体9的另一端与光电倍增管11的一端连接,光电倍增管11的另一端插入管座13,管座13与前置板14的一端焊接,前置板14的另一端与电源板16的一端通过连接铜柱15连接,电源板16另一端焊接有高压电源模块17,
高压线18的一端焊接在前置板14上,高压线18的另一端焊接在电源板16上,
12V电源线19的一端与航空插座7焊接,12V电源线19的另一端焊接在电源板16上,
信号线20的一端与同轴电缆接头6焊接,信号线20的另一端焊接在前置板14上,同轴电缆接头6用于连接γ射线能谱仪,
地线21一端同时连接航空插座7、后盖5、电源板16和前置板14,地线21的另一端接电源地。
本实施方式中,碘化钠晶体接收γ射线产生光信号,光电倍增管将光信号放大并转换为电脉冲信号,电脉冲信号经过前置板电路放大和驱动后,通过同轴电缆接头输出到γ射线能谱仪进行分析处理,其中电源板为光电倍增管提供高压电源。该结构将高压电源线路集成在闪烁探测器内部,简化现有γ射线能谱仪结构,提高了系统稳定性。
具体实施方式二:本实施方式是对具体实施方式一所述的一种用于低本底测量的闪烁探测器作进一步说明,本实施方式中,它还包括侧橡胶套12,侧橡胶套12套接在碘化钠晶体9与光电倍增管11的连接处外表面。
本实施方式中,光电倍增管11用于减振。
具体实施方式三:本实施方式是对具体实施方式一所述的一种用于低本底测量的闪烁探测器作进一步说明,本实施方式中,延长管4的另一端与后盖5通过螺丝8固定连接。
Claims (3)
1.一种用于低本底测量的闪烁探测器,它包括闪烁探测器外壳,闪烁探测器外壳包括前盖(1)、压套(2)、壳体(3)、延长管(4)和后盖(5),
前盖(1)通过压套(2)与壳体(3)的一端固定连接,壳体(3)的另一端与延长管(4)的一端固定连接,延长管(4)的另一端与后盖(5)固定连接,所述的壳体与延长管连接形成手电筒形结构,
后盖(5)的外侧端面上设置有同轴电缆接头(6)和航空插座(7),
其特征在于,它还包括碘化钠晶体(9)、前橡胶垫(10)、光电倍增管(11)、管座(13)、前置板(14)、电源板(16)、高压电源模块(17)、高压线(18)、12V电源线(19)、信号线(20)和地线(21),
碘化钠晶体(9)、前橡胶垫(10)、光电倍增管(11)、管座(13)、前置板(14)、电源板(16)、高压电源模块(17)、高压线(18)、12V电源线(19)、信号线(20)和地线(21)均设置在闪烁探测器外壳的内部,
前橡胶垫(10)的一端与前盖(1)固定连接,前橡胶垫(10)的另一端连接碘化钠晶体(9)的一端,碘化钠晶体(9)的另一端与光电倍增管(11)的一端连接,光电倍增管(11)的另一端插入管座(13),管座(13)与前置板(14)的一端焊接,前置板(14)的另一端与电源板(16)的一端通过连接铜柱(15)连接,电源板(16)另一端焊接有高压电源模块(17),
高压线(18)的一端焊接在前置板(14)上,高压线(18)的另一端焊接在电源板(16)上,
12V电源线(19)的一端与航空插座(7)焊接,12V电源线(19)的另一端焊接在电源板(16)上,
信号线(20)的一端与同轴电缆接头(6)焊接,信号线(20)的另一端焊接在前置板(14)上,同轴电缆接头(6)用于连接γ射线能谱仪,
地线(21)一端同时连接航空插座(7)、后盖(5)、电源板(16)和前置板(14),地线(21)的另一端接电源地。
2.根据权利要求1所述的一种用于低本底测量的闪烁探测器,其特征在于,它还包括侧橡胶套(12),侧橡胶套(12)套接在碘化钠晶体(9)与光电倍增管(11)的连接处外表面。
3.根据权利要求1所述的一种用于低本底测量的闪烁探测器,其特征在于,延长管(4)的另一端与后盖(5)通过螺丝(8)固定连接。
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---|---|---|---|---|
DE102020206944A1 (de) | 2020-06-03 | 2021-12-09 | Vega Grieshaber Kg | Elektronikbecher mit integrierten sockelkontakten |
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