Особенности Энергетический диапазон от 40 кэВ до 10 МэВ Коаксиальные германиевые детекторы со стандартными электродами (детекторы серии SEGe) ■ Отличное временное разрешение ■ Высокая перегрузочная способность ■ Диодная защита полевого транзистора ■ Защита от подачи напряжения на неохлажденный детектор ■ Индикатор перегрузки ■ Описание контакт n+ Встречаются различные названия традиционного коаксиального германиевого детектора: детектор из чистого германия, детектор из высокочистого германия (HPGe-детектор), германиевый детектор с собственной проводимостью, детектор из особо чистого германия (ОЧГ). Независимо от названия детектор представляет собой цилиндр из германия с контакт p+ контактом n-типа на внешней поверхности цилиндра и контактом р-типа на Конфигурация коаксиального внутренней поверхности германиевого детектора коаксиального «колодца». Суммарный уровень примесей в германии составляет 1010 атомов/см3, поэтому при подаче на детектор напряжения смещения в объеме кристалла детектора возникает электрическое поле, а ток утечки очень мал. В результате фотонного взаимодействия в кристалле образуются электроннодырочные пары, которые перемещаясь под действием электрического поля к электродам соответствующей полярности, где собирается заряд пропорциональный энергии зарегистрированного фотона. На собирающих электродах зарядочувствительный предусилитель преобразует собранный заряд в импульс напряжения, пропорциональный энерговыделению в детекторе. Как правило, контакты (электроды) n- и p-типа представляют собой соответственно диффундированный литий и имплантированный бор. Толщина внешнего литиевого контакта n-типа обычно составляет 0,5 мм. Толщина внутреннего контакта составляет 0,3 мкм. Имплантированный бор можно заменить поверхностно-барьерным контактом, при этом результаты будут такими же. Эффективность (%) Высокое разрешение, хорошая форма пика ■ Энергия (кэВ) Эффективность регистрации (%) Типовая кривая абсолютной эффективности для 15% детектора (расстояние от детектора до источника – 25 см) 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.16/10, ИБХ, корп.32, офис 406, 417-420 тел./факс: +7 499 724 85 77, 724 86 11 e-mail: cprussia@canberra.ru C40433 – 7/14 Коаксиальные германиевые детекторы со стандартными электродами (детекторы серии SEGe) Коаксиальный германиевый детектор компании CANBERRA можно хранить и транспортировать без охлаждения. Однако долгосрочная стабильность характеристик детектора лучше всего обеспечивается при его хранении при температуре жидкого азота. Как и все германиевые детекторы, коаксиальные детекторы необходимо охлаждать до рабочей температуры во время работы, иначе из-за остаточной проводимости ток утечки полупроводникового кристалла будет таким большим, что детектор будет неработоспособен. Стойкость и живучесть детекторов этого типа расширяет рамки их применения, включая использование в полевых условиях в составе портативных спектрометров. Рабочий диапазон энергий коаксиального германиевого детектора – от 40 кэВ до 10 МэВ. Высокое энергетическое разрешение и хорошая форма пика характерны для детекторов с любым значением эффективности. Список предлагаемых моделей приведен в таблице. Модель Модель Относите льная эффектив ность, %, ≥ Разрешение ПШПВ (полная ширина пика на половине высоты), кэВ для энергии 122 кэВ для энергии 1,3 МэВ Отношение пик / комптон Форма пика отношение ПШДВ/ ПШПВ Диаметр головной части, мм GC0518 5 0.825 1.8 32 1.90 76 (3.0) GC1018 GC1020 10 10 0.825 1.0 1.8 2.0 38 34 1.90 2.00 76 (3.0) 76 (3.0) GC1518 GC1520 15 15 0.825 1.0 1.8 2.0 44 40 1.90 2.00 76 (3.0) 76 (3.0) GC2018 GC2020 20 20 0.850 1.10 1.8 2.0 50 46 1.90 2.00 76 (3.0) 76 (3.0) GC2518 GC2520 25 25 0.850 1.10 1.8 2.0 54 50 1.90 2.00 76 (3.0) 76 (3.0) GC3018 GC3020 30 30 0.875 1.20 1.8 2.0 58 54 1.90 2.00 76 (3.0) 76 (3.0) GC3518 GC3520 35 35 0.925 1.20 1.8 2.0 60 56 1.90 2.00 76 (3.0) 76 (3.0) GC4018 GC4020 40 40 0.925 1.20 1.8 2.0 62 54 1.90 2.00 76 (3.0)* 76 (3.0)* GC4518 GC4520 45 45 0.950 1.20 1.8 2.0 62 54 1.90 2.00 83 (3.25) 83 (3.25) GC5019 50 1.00 1.9 64 1.90 GC5021 50 1.20 2.1 56 2.00 83 (3.25)* 83 (3.25)* GC5519 GC5521 55 55 1.00 1.20 1.9 2.1 64 56 1.90 2.00 89 (3.5) 89 (3.5) GC6020 GC6022 60 60 1.05 1.25 2.0 2.2 66 60 1.90 2.00 89 (3.5) 89 (3.5) для энергии 1,3 МэВ Форма пика отношение ПШДВ/ ПШПВ Диаметр головной части, мм 1.05 1.25 2.0 2.2 68 62 1.90 2.00 89 (3.5) 89 (3.5) GC7020 GC7022 70 70 1.05 1.25 2.0 2.2 70 64 1.90 2.00 89 (3.5)* 89 (3.5)* GC8021 GC8023 80 80 1.10 1.30 2.1 2.3 72 66 1.90 2.00 95 (3.75) 95 (3.75) GC9021 GC9023 90 90 1.10 1.30 2.1 2.3 76 70 1.90 2.00 95 (3.75) 95 (3.75) GC10021 GC10023 100 100 1.20 1.40 2.1 2.3 80 74 1.90 2.00 95 (3.75)* 95 (3.75)* Информацию о возможности поставки детекторов с относительной эффективностью более 100% можно получить в представительстве компании CANBERRA. ■ Информацию по предлагаемым вариантам исполнения и комплектации криостатов можно найти в разделе «Криостаты и охладители». для энергии 122 кэВ Отношение пик / комптон 65 65 Модель вертикальный тростеобразный криостат с теплопроводным стержнем и 30-литровым сосудом Дьюара. ■ предусилитель модели 2002С с комплектом кабелей для подключения длиной 3 м. Разрешение ПШПВ (полная ширина пика на половине высоты), кэВ GC6520 GC6522 Технические характеристики Стандартная комплектация включает: Относите льная эффектив ность, %, ≥ Относите льная эффектив ность, %, ≥ Разрешение ПШПВ (полная ширина пика на половине высоты), кэВ для энергии 122 кэВ для энергии 1,3 МэВ Отношение пик / комптон Форма пика отношение ПШДВ/ ПШПВ Диаметр головной части, мм GC11021 GC11023 110 110 1.20 1.40 2.1 2.3 80 74 1.90 2.00 102 (4.0) 102 (4.0) GC12021 GC12023 120 120 1.30 1.50 2.1 2.3 80 74 1.90 2.00 102 (4.0) 102 (4.0) GC13021 130 1.30 2.1 80 1.95 GC13023 130 1.50 2.3 74 2.00 108 (4.25)* 108 (4.25)* GC14022 140 1.30 2.2 80 1.95 GC14024 140 1.50 2.4 74 2.00 GC15022 150 1.30 2.2 80 1.95 GC15024 150 1.50 2.4 74 2.00 108 (4.25)* 108 (425)* 108 (4.25)* 108 (4.25)* *Примечание: Технология изготовления германиевых детекторов подразумевает индивидуальный подбор кристалла для каждого заказа. Кристаллы детекторов с одинаковой эффективностью могут иметь разные размеры. Размер головной части блока детектирования выбирается из ряда типовых в зависимости от диаметра и высоты отобранного кристалла. Если требуется, чтобы поставляемый детектор имел головную часть определенного диаметра, необходимо проконсультироваться в представительстве компании CANBERRA. Вышеуказанные технические характеристики соответствуют стандарту IEEE Std 325-1996. Проверка разрешения была выполнена с помощью цифрового многоканального анализатора МСА Lynx®. Информацию по гарантированному разрешению при использовании других анализаторов компании CANBERRA можно получить в представительстве компании. Lynx является зарегистрированной торговой маркой компании Canberra Industries, Inc. © 2014 Canberra Industries, Inc. All rights reserved.