LaBr3(Ce)探测器点源效率函数研究
2022-09-21叶二雷南宏杰沈春霞许丰史丽生
核技术 2022年9期
关键词:效率
叶二雷南宏杰沈春霞许 丰史丽生
1(陆军防化学院 北京 102205)
2(安徽大学物理与光电工程学院 合肥 230601)
自van Loef等[1]在2001年首 次 研制 出LaBr3(Ce)晶体以来,经过20年的发展,LaBr3(Ce)已广泛地应用于核辐射探测领域。LaBr3(Ce)探测器具有较高的能量分辨率;光输出高且相对稳定;具有良好的时间特性;良好的线性响应能力[2‒4]。由于LaBr3(Ce)探测器的种种优点,基于LaBr3(Ce)探测器的核辐射测量仪器得到了飞速发展,在环境放射性监测[5]、γ能谱测井[6]、核电站辐射监测[7]以及无人机航空辐射监测[8]方面发挥了重要作用。
受探测器晶体尺寸和结构的影响,不同位置处点源的探测效率具有差异性。因此,计算探测器对不同角度或距离γ射线的响应函数是辐射探测的一项重要工作。郑洪龙[9]等使用蒙特卡罗方法确定了高纯锗探测器的点源效率函数,证明了该方法确定点源效率函数的可靠性与实用性;Slawomir等[10]通过数值和实验相结合的方法对就地LaBr3(Ce)γ谱仪做了角响应修正,达到了环境监测可接受的水平。徐国庆等[11]研究了LaBr3(Ce)探测器对低能γ射线的角响应,发现该探测器对低能γ射线响应随入射角度的增大呈递减趋势,为LaBr3(Ce)探测器对未知核材料的检测提供修正参考。效率函数能够消除在实际工作中因角度或距离的偏差对探测效率带来的影响,进而提高对放射性样品活度求解的精度。
基于蒙特卡罗(Monte Carlo,MC)方法的无源效率刻度技术具有快速省时、经济代价小且MC程序简单等特点,同时,其可靠性还得到了大量的研究验证[12-14]。……
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