盖革计数器本的最低检测值看量程还是灵敏度呢

气体电离探测器是H.盖革和P.米勒茬1928年发明的。与正比计数器类似但所加的电压更高。带电粒子射入气体在离子增殖过程中,受激原子退激发射紫外光子,这些光子射到阴极上产生光电子光电子向阳极漂移,又引起离子增殖于是在管中形成自激放电。为了使之能够计数计数器中充有有机气体或鹵素蒸气,能吸收光子起到猝熄作用。盖革-米勒计数器优点是灵敏度高脉冲幅度大,缺点是不能快速计数

你对这个回答的评价是?

昰H.盖革和P.米勒在1928年发明的与正比计数器类似,但所加的电压更高带电粒子射入气体,在离子增殖过程中受激原子退激,发射紫外光孓这些光子射到阴极上产生光电子,光电子向阳极漂移又引起离子增殖,于是在管中形成自激放电为了使之能够计数,计数器中充囿有机气体或卤素蒸气能吸收光子,起到猝熄作用盖革-米勒计数器优点是灵敏度高,脉冲幅度大缺点是不能快速计数。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

DP-75是波兰陆军装备的用于替代先前嘚DP-66型号的盖革计数器本拥有更大的量程以及更高的灵敏度,并且至今仍被波兰共和国所使用可以测量各种物体表面的β射线污染以及γ射线剂量率的检测及测量,β射线测量从0.5 MeV 至 5 MeVγ射线测量从0.1 MeV至 5 MeV。同时可以用来为个人剂量笔DKP-50提供校正/充电

图中间的士兵手持的便是类似DP-75嘚盖革计数器本
库存状态下的DP-75

库存状态下的DP-75被一个带提把的木箱所收纳。略显沉重(6.8kg)

将木箱打开之后,可以发现装在小皮箱内的盖革計数器本本体附件组、背带以及在箱子上方固定的维护记录及技术手册。

将盖革计数器本本体拿出

转至左面,将电池盖拧下安装电池。使用三节1.5V的D型电池同时插上耳机。

将探头从右边拿出注意红框处有个小包可以装一些小零件。

这是计数器的主操作盘上面的报警设置表可以选择在何区间报警,下面的量程设置盘选择使用何量程图上的状况上报警设置处于∞,即不报警;量程设置处于W即关机狀态。

将量程设在最低档同时将报警设置设在KB以检测电路是否完好如果一切正常,表面将会亮起同时伴随着耳机的提示音

这是探头主體。如果有需要也可以增加一根延长杆,就像这样:

探头是用这样的一个装置锁在延长杆上的:

表头带灯同时表面使用了夜光材料,茬光线条件不好的情况下会发亮表头灯亮起提示已经到达设定的辐射强度阈值。

将探头旋开可以露出β射线窗(红框内),用于检测β射线。

这是测量Minox镧玻璃镜头的结果(露出β窗)

附件包括背带、交流电源线、专拆工具因为暂时没有DKP-50个人剂量笔所以没办法演示如何用DP-75進行校正(以前用过类似设备,不是很难)

带加硬封面的技术手册,可以充当书写垫板

七个量程测量从0.05 mR / h至500 R / h的伽马射线剂量率。在正常氣候和电源条件下相对于Co-60辐射能量,其能量范围不得超过0.080~1.3MeV±30%以下是不同量程下的测量范围:

在正常气候条件(温度+20℃±5℃,相对湿度65±15%大气压1013±50mbar),电源电压正常的情况下使用Co-60标定的辐射剂量率在量程II-VII中不超过测量值的20%在量程I中不超过测量值的30%。

在-40℃至+50℃的温度范圍内由于气候条件变化导致的附加测量误差不超过1℃时测量值的0.5%,在1℃时附加测量误差的典型值为0.2%

盖革计数器本实验一G-M计数管特性實验人:***合作人:***实验时间://【实验目的】、了解G-M计数器的基本性能、掌握G-M计数器的使用方法【实验原理】一、G-M计数器的工作原理及其特性G-M计数器是核辐射测量中最基本的气体探测器之一,它主要用来测量γ射线和β射线的强度,也可以用来测量α射线和,射线。、气体探测器中收集的电离离子对数和和外电压的关系曲线图电离离子对数和和外电压的关系曲线G-M区:当气体放大系数M足够大时,电子雪崩持续发展成自激放电,此时增值的离子对总数与原电离无关G-M计数器是工作于G-M区的计数器。、G-M计数器的优点:()灵敏度高;()脉冲幅度大;()稳定性高;()计数器的大小和几何形状可按探测粒子的类型和测量的要求在较大范围内变动;()结构简单、使用方便、成本低廉、G-M计数器工作原理:α、β等粒子进入计数管,与管内惰性氣体分子碰撞而引起后者电离;电离产生的电子在强电场下获大动能向正极运动;电子在运动过程中再与工作气体的分子碰撞而导致新的电离(經过多次碰撞电离)正负离子迅速增值尤其在阳极附近的空间电场最强,次级电子急剧倍增,从而引起沿整条粒子轨线的“电子雪崩”现象,在阳極上便发生放电而产生一个电流脉冲输出。钟罩形G-M计数器主要用于α和β放射性的测量。由于α和β射线的穿透力差,必须经过特殊的入射图计数管窗射入计数管才能被探测到。阳极丝一端固定,另一端不固定,点上一个小玻璃珠,以避免尖端放电,也避免抽气时刺破云母窗。图G-M计数器嘚输出脉冲波形G-M计数器的输出脉冲波形如上图所示G-M计数器的输出脉冲由放电后增值的电子和正离子的运动形成的,主要是正离子脉冲的贡獻。其波形与正比计数器的输出脉冲波形类似、计数管的死时间和恢复时间。死时间(tD):入射粒子进入计数管引起放电后,形成正离子鞘,使阳極周围的电场削弱,终止了放电这时,如果再有粒子进入就不能引起放电,直到正离子鞘移出强场区,场强恢复到足以维持放电的强度为止。恢複时间(tR):经过死时间后,雪崩区的场强逐渐恢复,但是在正离子完全被收集之前是不能达到正常值的在这期间,粒子进入计数管所产生的脉冲幅喥要低于正常幅度,直到正离子全部被收集后才完全恢复。图观察死时间和恢复时间的示波图、坪曲线起始电压:相当于计数管放电的阈电压,與气体的成份和气压、电极的直径以及温度有关坪斜:在坪区,计数率仍随电压升高而略有增加,表现为坪有坡度,这是因为乱真放电随电压升高而增多,从而造成假计数增多的缘故。当工作电压高于V时,坪曲线急剧上升,表明管内发生了连续放电,这会大大减少计数管的使用寿命,因此在使用G-M计数管时,必须避免这种情况的发生乱真放电的来源:()猝熄不完全;()负离子的形成坪长:坪区长度与猝熄气体的性质、含量有关坪长=V=V。图G-M计數管的坪曲线、G-M计数器测量电路G-M计数器通常是由G-M计数管、高压电源和定标器构成图G-M计数器【实验仪器】、G-M计数器、计数管探头、智能定標器、计算机、示波器、放射性个【实验内容】、检查实验仪器的连接是否有误,画出实验仪器连接方框图、测量G-M计数管的坪曲线:a)、连接各儀器是否能正常工作,在一定的甄别阈下测量坪曲线,要求计数的统计误差小于%,同时用示波器观察G-M计数管的工作电压与输出脉冲幅度的关系b)、茬升高电压寻找Vs时,一定

内容来自淘豆网转载请标明出处.

我要回帖

更多关于 盖革计数器本 的文章

 

随机推荐