SiPM Detector, SiPM scintillator detector
Produk Inleiding
Kinheng kan scintillator-detektors verskaf gebaseer op PMT, SiPM, PD vir bestralingspektrometer, persoonlike dosismeter, sekuriteitsbeelding en ander velde.
1. SD reeks detector
2. ID-reeks detektor
3. Lae-energie X-straal detektor
4. SiPM reeks detektor
5. PD reeks detektor
Produkte | |||||
Reeks | Model Nr. | Beskrywing | Invoer | Uitset | Koppelaar |
PS | PS-1 | Elektroniese module met sok, 1”PMT | 14 penne |
|
|
PS-2 | Elektroniese module met sok en hoë/lae kragtoevoer-2”PMT | 14 penne |
|
| |
SD | SD-1 | Detektor.Geïntegreerde 1” NaI(Tl) en 1”PMT vir Gammastraal |
| 14 penne |
|
SD-2 | Detektor.Geïntegreerde 2” NaI(Tl) en 2”PMT vir Gammastraal |
| 14 penne |
| |
SD-2L | Detektor.Geïntegreerde 2L NaI(Tl) en 3”PMT vir Gammastraal |
| 14 penne |
| |
SD-4L | Detektor.Geïntegreerde 4L NaI(Tl) en 3”PMT vir Gammastraal |
| 14 penne |
| |
ID | ID-1 | Geïntegreerde detektor, met 1” NaI(Tl), PMT, elektroniese module vir Gammastraal. |
|
| GX16 |
ID-2 | Geïntegreerde detektor, met 2” NaI(Tl), PMT, elektroniese module vir gammastraal. |
|
| GX16 | |
ID-2L | Geïntegreerde detektor, met 2L NaI(Tl), PMT, elektroniese module vir Gammastraal. |
|
| GX16 | |
ID-4L | Geïntegreerde detektor, met 4L NaI(Tl), PMT, elektroniese module vir Gammastraal. |
|
| GX16 | |
MCA | MCA-1024 | MCA, USB-tipe-1024-kanaal | 14 penne |
|
|
MCA-2048 | MCA, USB-tipe-2048-kanaal | 14 penne |
|
| |
MCA-X | MCA, GX16 tipe Connector-1024~32768 kanale beskikbaar | 14 penne |
|
| |
HV | H-1 | HV Module |
|
|
|
HA-1 | HV verstelbare module |
|
|
| |
HL-1 | Hoë/Lae Spanning |
|
|
| |
HLA-1 | Hoë/lae verstelbare spanning |
|
|
| |
X | X-1 | Geïntegreerde detektor-X-straal 1” kristal |
|
| GX16 |
S | S-1 | SIPM-geïntegreerde detektor |
|
| GX16 |
S-2 | SIPM-geïntegreerde detektor |
|
| GX16 |
SD-reeks detektors omhul kristal en PMT in een behuising, wat die higroskopiese nadeel van sommige kristalle oorkom, insluitend NaI(Tl), LaBr3:Ce, CLYC.By die verpakking van PMT het interne geomagnetiese afskermmateriaal die invloed van geomagnetiese veld op die detektor verminder.Toepaslik vir polstelling, energiespektrummeting en bestralingsdosismeting.
PS-prop-sokmodule |
SD-geskeide detektor |
ID-geïntegreerde detektor |
H- Hoëspanning |
HL- Vaste Hoë/Lae Spanning |
AH- Verstelbare hoë spanning |
AHL- Verstelbare Hoë/Lae Spanning |
MCA-Multi Channel Analyzer |
X-straal detektor |
S-SiPM-detektor |
S-1 Dimensie
S-1 Connector
S-2 Dimensie
S-2 Connector
Eienskappe
TikEienskappe | S-1 | S-2 |
Kristal grootte | 1” | 2” |
SIPM | 6x6mm | 6x6mm |
SIPM-nommers | 1~4 | 1~16 |
Stoor temperatuur | -20 ~ 70 ℃ | -20 ~ 70 ℃ |
Werkstemperatuur | -10~40℃ | -10~40℃ |
HV | 26~+31V | 26~+31V |
Scintillator | NaI(Tl),CsI(Tl),GAGG,CeBr3,LaBr3 | NaI(Tl),CsI(Tl),GAGG,CeBr3,LaBr3 |
Humiditeit | ≤70% | ≤70% |
Sein Amplitude | -50mv | -50mv |
Energie Resolusie | <8% | <8% |
Toepassing
Stralingsdosis metingis die proses om die hoeveelheid straling waaraan 'n persoon of voorwerp blootgestel word, te kwantifiseer.Dit is 'n belangrike aspek van bestralingsveiligheid en word algemeen gebruik in nywerhede soos gesondheidsorg, kernenergie en navorsing.Stralingsdosimetrie is van kritieke belang vir die beoordeling van potensiële gesondheidsrisiko's, die bepaling van toepaslike veiligheidsprotokolle en die versekering van voldoening aan regulatoriese standaarde.Gereelde monitering van bestralingsdosis help om individue teen oorblootstelling te beskerm en verminder moontlike nadelige effekte van bestraling.
Energiemetingverwys na die proses om die hoeveelheid energie wat in 'n sisteem teenwoordig is of tussen sisteme oorgedra word, te kwantifiseer.Energie is 'n fundamentele konsep in fisika en word gedefinieer as die vermoë om werk te doen of veranderinge in 'n sisteem te veroorsaak.X-STRAAL Gammastraal-energie kan gemeet word deur toestelle soos fotodetektors te gebruik.
Spektrum analise, ook bekend as spektroskopie of spektrale analise, is 'n wetenskap en tegnologie vir die bestudering en ontleding van verskeie komponente van komplekse seine of stowwe gebaseer op hul spektrale eienskappe.Dit behels die meting en interpretasie van energie- of intensiteitsverspreidings by verskillende golflengtes of frekwensies.
Nuklied identifikasieword algemeen gebruik in die velde van kernfisika, kernchemie en bestralingsopsporing.Dit behels die ontleding van die bestraling wat deur nukliede uitgestraal word en die bepaling van die spesifieke tipes nukliede wat teenwoordig is.Daar is verskeie metodes vir nukliedidentifikasie, afhangende van die doel en toepassing, soos:Gammaspektroskopie, Alfa-energiespektrum, Betaspektroskopie, Massaspektrometrie, Neutronaktiveringsanalise, ens. Elke metode het sy voordele en beperkings, en die keuse van tegniek hang af van die spesifieke vereistes van die analise.Nukliedidentifikasie speel 'n belangrike rol in velde so uiteenlopend soos kernenergie, mediese diagnostiek, omgewingsmonitering en forensiese.