Standard

Harvard

APA

Vancouver

Author

BibTeX

@article{704482ba1e634187bc9306342f5c60e3,
title = "СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ γ-СПЕКТРОМЕТРЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ (ОБЗОР)",
abstract = "В обзоре показано, что из 300 синтезированных к настоящему времени сцинтилляторов лишь LaBr3:Ce, CeBr3, YAlO3:Ce и CsI:Tl с соответствующими кремниевыми фотосенсорами (к.ф.с.) могут быть детекторами в промышленных γ-спектрометрах, предназначенных для применения на атомных электростанциях и превосходящих по разрешающей способности, устойчивости к механическим и электромагнитным воздействиям, применяемые ныне с кристаллом NaI:Tl и вакуумным фотоэлектронным умножителем (в.ф.э.у.). Перспективными кремниевыми фотосенсорами являются p–i–n-фотодиоды (п.ф.д.) и лавинные фотодиоды (л.ф.д.), а также кремниевые фотоумножители (к.ф.у.). Проанализированы свойства различных ансамблей перечисленных сцинтилляторов и фотосенсоров. П.ф.д. хорошо согласуется с любым сцинтиллятором. Спектрометр не нуждается в светодиодной стабилизации шкалы, но для снижения шума необходимы селективное охлаждение п.ф.д. и световод для сопряжения массивного сцинтиллятора и к.ф.с. с небольшой площадью чувствительной поверхности. В спектрометре с л.ф.д. можно не охлаждать фотосенсор, но необходима светодиодная стабилизация энергетической шкалы. Применение к.ф.у. может исключить использование концентратора света (актуально для CsI:Tl больших размеров) и селективное охлаждение, но вносит нелинейность при малом времени высвечивания и высоком световыходе сцинтиллятора (LaBr3:Ce и CeBr3), а также требует светодиодной системы стабилизации спектрометра. В обзоре обсуждаются перспективы разработки и применения новых сцинтилляционных γ-спектрометров.",
author = "БЕЛОУСОВ, {Максим Павлович} and Громыко, {Максим Викторович} and Игнатьев, {Олег Валентинович}",
year = "2017",
doi = "10.7868/S0032816217010177",
language = "Русский",
pages = "5--24",
journal = "Приборы и техника эксперимента",
issn = "0032-8162",
publisher = "Издательство {"}Наука{"}",
number = "1",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ γ-СПЕКТРОМЕТРЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ (ОБЗОР)

AU - БЕЛОУСОВ, Максим Павлович

AU - Громыко, Максим Викторович

AU - Игнатьев, Олег Валентинович

PY - 2017

Y1 - 2017

N2 - В обзоре показано, что из 300 синтезированных к настоящему времени сцинтилляторов лишь LaBr3:Ce, CeBr3, YAlO3:Ce и CsI:Tl с соответствующими кремниевыми фотосенсорами (к.ф.с.) могут быть детекторами в промышленных γ-спектрометрах, предназначенных для применения на атомных электростанциях и превосходящих по разрешающей способности, устойчивости к механическим и электромагнитным воздействиям, применяемые ныне с кристаллом NaI:Tl и вакуумным фотоэлектронным умножителем (в.ф.э.у.). Перспективными кремниевыми фотосенсорами являются p–i–n-фотодиоды (п.ф.д.) и лавинные фотодиоды (л.ф.д.), а также кремниевые фотоумножители (к.ф.у.). Проанализированы свойства различных ансамблей перечисленных сцинтилляторов и фотосенсоров. П.ф.д. хорошо согласуется с любым сцинтиллятором. Спектрометр не нуждается в светодиодной стабилизации шкалы, но для снижения шума необходимы селективное охлаждение п.ф.д. и световод для сопряжения массивного сцинтиллятора и к.ф.с. с небольшой площадью чувствительной поверхности. В спектрометре с л.ф.д. можно не охлаждать фотосенсор, но необходима светодиодная стабилизация энергетической шкалы. Применение к.ф.у. может исключить использование концентратора света (актуально для CsI:Tl больших размеров) и селективное охлаждение, но вносит нелинейность при малом времени высвечивания и высоком световыходе сцинтиллятора (LaBr3:Ce и CeBr3), а также требует светодиодной системы стабилизации спектрометра. В обзоре обсуждаются перспективы разработки и применения новых сцинтилляционных γ-спектрометров.

AB - В обзоре показано, что из 300 синтезированных к настоящему времени сцинтилляторов лишь LaBr3:Ce, CeBr3, YAlO3:Ce и CsI:Tl с соответствующими кремниевыми фотосенсорами (к.ф.с.) могут быть детекторами в промышленных γ-спектрометрах, предназначенных для применения на атомных электростанциях и превосходящих по разрешающей способности, устойчивости к механическим и электромагнитным воздействиям, применяемые ныне с кристаллом NaI:Tl и вакуумным фотоэлектронным умножителем (в.ф.э.у.). Перспективными кремниевыми фотосенсорами являются p–i–n-фотодиоды (п.ф.д.) и лавинные фотодиоды (л.ф.д.), а также кремниевые фотоумножители (к.ф.у.). Проанализированы свойства различных ансамблей перечисленных сцинтилляторов и фотосенсоров. П.ф.д. хорошо согласуется с любым сцинтиллятором. Спектрометр не нуждается в светодиодной стабилизации шкалы, но для снижения шума необходимы селективное охлаждение п.ф.д. и световод для сопряжения массивного сцинтиллятора и к.ф.с. с небольшой площадью чувствительной поверхности. В спектрометре с л.ф.д. можно не охлаждать фотосенсор, но необходима светодиодная стабилизация энергетической шкалы. Применение к.ф.у. может исключить использование концентратора света (актуально для CsI:Tl больших размеров) и селективное охлаждение, но вносит нелинейность при малом времени высвечивания и высоком световыходе сцинтиллятора (LaBr3:Ce и CeBr3), а также требует светодиодной системы стабилизации спектрометра. В обзоре обсуждаются перспективы разработки и применения новых сцинтилляционных γ-спектрометров.

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=28917992

U2 - 10.7868/S0032816217010177

DO - 10.7868/S0032816217010177

M3 - Статья

SP - 5

EP - 24

JO - Приборы и техника эксперимента

JF - Приборы и техника эксперимента

SN - 0032-8162

IS - 1

ER -

ID: 2138670