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原装E+H远程显示仪

型号:FHX40-A1B

产品时间:2023-11-19

访问次数:886

简要描述:

原装E+H远程显示仪FHX40-A1B

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详细介绍

原装E+H远程显示仪FHX40-A1Bγ能谱测量系统,由铅室、探头、主放大器、多道脉冲幅度分析器、高压电源、低压电源、打印机等组成。整个测量系统,见下面测量原理框图(4-1)

图4-1    γ能谱测量系统原理方框图

1.探头(γ能谱探头):

该测量系统采用的探测器由Φ75×75的低钾NaI(TI)晶体、光电倍增管、射级跟随器等组成。整个探头部分以及被测样品均置于铅室内加以屏 蔽。 NaI(TI)探测器将接收的各种不同能量的Y射线,按正比关系转换成与之对应的、不同幅度的电压脉冲信号,这些信号经线性放大器放大以后,输入到多道脉 冲幅度分析器。

2.多道脉冲幅度分析器;

原装E+H远程显示仪FHX40-A1B实际上是一台计算机,它将每一个输入脉冲信号,都按其幅度进行分类,并且分别记录在相应的存贮器内。这样,每输入一个电压脉冲,就在该脉冲幅度相对应的道址(存贮器)中增加一个计数,经过一定时间后,不同道址中逐步积累起不同的计数。

因为不同的道址,对应不同的脉冲幅度值,而脉冲幅度又正比于γ射线能量。所以,在存器中建立了与能量相对应的能谱。这个能谱可以在示波屏上显示出来,也可以通过终端打印机或绘图仪将其谱形绘制出来。

3.测理系统的调整

在γ能谱测量过程中,香蕉视频在线免费看希望核素的γ射线能量与谱仪的道址成线性关系。另外,为了减少放射性测量的统计误差和提高测量精度,应该尽可能地提高测量样品的计数率,因此合理的选择测量系统的工作参量并将谱仪调试到*工作状态将是十分必要的。

(1)外加高压的选择(调节)

实验表明,在一定光通量下的照射下,光电倍增管的阳极输出电流IA随外加高压的增加而逐渐趋于饱和。只要选当的高压,可以使光电倍增管工作在线性区域。

调节高压可以使光电倍增管处于正常的工作状态,它可以通过改变高压稳压电源的输出,观察谱仪的输出波形来完成。一般光电倍增管的正常电压介于600~900伏之间,在这个区域内,高压对能量分辨率没有影响,图4-2是阳极电流与外加高压的关系。

图4-2  阳极电流与外加高压的关系

外加高压除与谱仪的能量线性有关以外,还同谱仪计数率和能量分辨率有关。尽可能的提高谱仪的计数率和能量分辨率,对测量岩石样品来说是十分重要的。图4-3是高压与计数的关系;图4-4是高压与谱仪的能量分辨率的关系。

图4-3  外加电压与计数率的关系   图4-4  外加电压与能量分辨率关系

FHX40-A1B(2)放大倍数的选择

   NaI(TI)探测器输出的电脉冲信号,一般是比较弱的(只有nmv),在输入到多道分析器之前,必须经过线性放大器将其放大。实验表明,对于某一确定能 量的γ射线,改变线性放大器的放大倍数,在谱仪相应的道址上的计数率也要发生变化,不同的放大倍数可以使电压脉冲增大到不同幅度。因此,调节放大倍数可以 将峰位固定在不同的道址区。峰道址和半宽度与线性放大器的放大倍数成正比(其它条件不变化时),放大倍数不影响能量分辨率。

图4-5  放大倍数与计数率的关系                图4-6   能量刻度线

    在测量岩样自然γ能谱时,为使岩样中各核素的全能峰都落在谱仪的合适道址范围内,并对应尽可能高的计数率,应恰当地选择线性放大器的放大倍数。

(3)微积分时间常数的调节

   微积分时间常数能够影响脉冲波形的形状。这样,通过调节线性放大器的微积分时间常数,可以获得较好的能量分辨率和能量线性。微积分常数过大,能量分辨率变 坏,这同由于T过大,使微积分过程变得缓慢,放大后脉冲比较平缓,致使谱仪甄别过程紊乱的几率增大造成的结果。微积分时间常数不一样或过小,也会减小信噪 比,因此微积分时间常数要选得适宜FHX40-A1B

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