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Pile de deux ou plusieurs détecteurs HPGe

Telescopes 009

Des piles de détecteurs planaires et coaxiaux, segmentés en pixels ou en bandes, peuvent également être montées ou associées avec des détecteurs PIPS® Si(Li) pour mieux se focaliser sur les rayons X ou les particules chargées en rejetant le signal principal et en supprimant tout arrière-plan indésirable.

Tag Caractéristiques

  • Disposition multiple de détecteurs planaires, ou planaires et coaxiaux (segmentés ou non), détecteurs HPGe ou Si(Li) ou PIPS
  • Gamme en énergie des rayons gamma très étendue ou différenciation des particules chargées
  • Suppression de l’arrière-plan à l’aide de la synchronisation des coïncidences entre les détecteurs
  • Pas d’effets de diaphonie mesurables entre les voies
  • Zones mortes réduites au minimum entre les couches de détecteurs
  • Technologie propriétaire de fenêtre mince stable par cycles de chauffage ou traitement thermique des neutrons

Description

L’objectif d’une disposition télescopique de plusieurs détecteurs au germanium plans et coaxiaux est d’obtenir des mesures sur une large gamme d’énergies avec les meilleures efficacité et correction de l’arrière-plan possibles, comme en spectrométrie par rayonnement gamma cosmique.

Des piles de détecteurs planaires et coaxiaux, segmentés en pixels ou en bandes, peuvent également être montées ou associées avec des détecteurs PIPS® Si(Li) pour mieux se focaliser sur les rayons X ou les particules chargées en rejetant le signal principal et en supprimant tout arrière-plan indésirable.

De telles dispositions augmentent la puissance de résolution des détecteurs en distinguant les rayons gamma de l’arrière-plan mesuré et également en réduisant les effets Doppler d’élargissement.

L’efficacité d’absorption d’un tel détecteur est très élevée en raison du volume important de germanium traversé par les photons ou les particules.

De plus, un soin particulier a été pris pour réduire les zones mortes au sein des détecteurs et des empilements.

La technologie de contact fin est un problème important pour la détection des particules chargées.

En effet, un empilement de plusieurs cristaux est un outil très intéressant pour la mesure des particules chargées à haute énergie.

Des piles de détecteurs planaires et coaxiaux et des assemblages de piles en réseaux dans un cryostat commun sont possibles.

Mirion peut proposer un cryostat dédié avec un Dewar de LN2 2 spécial à haute puissance de refroidissement développé pour les détecteurs matriciels (détecteurs Clover™). Des solutions sans LN2 sont également possibles grâce aux dernières technologies de refroidissement thermoélectrique. Il s’agit aujourd’hui d’une solution de refroidissement très mature pour les cas où le LN2 devrait être interdit en raison de réglementations de sûreté ou de sécurité, de contraintes liées au local (applications industrielles) ou d’accessibilité (applications spatiales).

Applications

  • Solutions de surveillance des fûts de déchets ou des anthropo-gammamètres : les deux applications requièrent une efficacité maximale, une large gamme d’énergie et les MDA les plus faibles possibles
  • Spectrométrie spatiale : réduction de l’arrière-plan par la méthode multi-site (suppression de la désintégration ß)
  • Caméras Compton : assemblage télescopique de détecteurs strip à double-face (DSSD)
  • Physique nucléaire : correction de l’élargissement Doppler par mesure de l’angle d’incidence (pile de détecteurs planaires segmentés)
  • Mesures haute énergie des rayons gamma avec la meilleure efficacité possible
  • Réduction de l’arrière-plan par rejet des particules chargées
  • Spectrométrie proton haute énergie

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