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问答题

求NaI(T1)闪烁探测器的输出脉冲幅度,若Er=1MeV全部损失在NaI(T1)中,发光效率0.15,光收集效率0.5,光阴极效率0.2,D1收集效率0.8,δ=2.5,R=100KΩ,C=100PF

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问答题

试定性分析朔料闪烁体与NaI(T1)所测0.662MeVγ的谱型有什么不同。若 C发光=0.13,而远型P、M管的光收集效率0.35,D1的光电子收集效率接近100%,光阴极的量子效率0.22,δ1=25,δ=6,求NaI(T1)对0.662MeV的能量分辨率。

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问答题

如果一个NaI(T1)闪烁探测器对137Csγ射线(0.662MeV)的能量分辨率是7%,计算它对22Na的1.28MeVγ射线的能量分辨率。

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问答题

计算24Na2.76MeVγ射线在NaI(T1)单晶γ谱仪测得的能谱图上的康普顿边缘与单光子逃逸峰之间的相对位置。试详细解释γ射线在NaI(T1)闪烁体中产生那些次级过程(一直把γ能量分解到全部成为电子的动能)?

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问答题

在NaI(T1)中2MeVγ射线相互作用的光电效应、康普顿效应和电子对效应的截面比为1:20:2,入射到NaI(T1)中的2MeVγ射线的脉冲幅度谱给出的峰总比是小于、大于还是近似等于1/23?

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问答题

NaI(T1)闪烁体的衰变时间(即衰变常数倒数)为230ns,忽略光电倍增管引入的任何时间展宽,求闪烁探测器阳极电路时间常数为10,000和1000ns时的电压脉冲幅度。

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问答题

Φ4×0.8mm金硅面垒探测器测α能谱时,当Eα=0时相应于零道,对241Am的5.486MeV的α粒子谱峰位于116道,如果重离子能量为21.00MeV谱峰被记录在402道,求脉冲幅度亏损是多少(已知前置放大器的输入电容为10PF)。

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问答题

比较比Si材料和用Ge材料做成的探测器由于电子-空穴对的统计涨落对分辨率的影响。如果除了统计涨落外,所有其他因素对谱线宽度的贡献为5kev,那么对Si和Ge来说,探测多大能量的粒子才会形成20kev的线宽?

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问答题

绝对峰效率为38%的NaI(T1)闪烁探测器,对57Co源的122kevγ射线测量15min光电峰计数146835个。然后同样的源置于离表面积为3600mm2的Si(Li)探测器的表面为10㎝记录60得到一个谱。如果在7.1kev的KβX射线峰下面的计数为932个,那么在这个能量时Si(Li)探测器的效率是多少?(对于57Co的特征X射线和γ射线的强度比X/γ分别为:对6.40kev的Kα线为0.5727,对7.1kev的Kβ线为0.7861。

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问答题

本征层厚度为3mm的一个380mm2的平面Ge(Li)探测器对距它表面100㎜处0.25MBq的137Csγ射线源测量5min所得的全能峰、单逃逸峰、双逃逸峰下面的计数(R=20/1)。

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