Detector SiPM, detector de centelleo SiPM
Introducción del producto
Kinheng puede proporcionar detectores de centelleo basados en PMT, SiPM, PD para espectrómetros de radiación, dosímetros personales, imágenes de seguridad y otros campos.
1. detector serie SD
2. detector de la serie ID
3. Detector de rayos X de baja energía
4. Detector de la serie SiPM
5. Detector de la serie PD
Productos | |||||
Serie | N º de Modelo. | Descripción | Aporte | Producción | Conector |
PS | PS-1 | Módulo electrónico con toma, 1”PMT | 14 pines |
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PS-2 | Módulo electrónico con enchufe y fuente de alimentación alta/baja-2”PMT | 14 pines |
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SD | SD-1 | Detector.Integrados 1” NaI(Tl) y 1”PMT para rayos Gamma |
| 14 pines |
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SD-2 | Detector.Integrados 2” NaI(Tl) y 2”PMT para rayos Gamma |
| 14 pines |
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SD-2L | Detector.NaI(Tl) de 2L integrado y PMT de 3” para rayos gamma |
| 14 pines |
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SD-4L | Detector.4L NaI(Tl) integrado y 3”PMT para rayos gamma |
| 14 pines |
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ID | ID-1 | Detector Integrado, con 1” NaI(Tl), PMT, módulo electrónico para rayos Gamma. |
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| GX16 |
ID-2 | Detector Integrado, con 2” NaI(Tl), PMT, módulo electrónico para rayos Gamma. |
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| GX16 | |
ID-2L | Detector Integrado, con 2L NaI(Tl), PMT, módulo electrónico para rayos Gamma. |
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| GX16 | |
ID-4L | Detector Integrado, con 4L NaI(Tl), PMT, módulo electrónico para rayos Gamma. |
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| GX16 | |
MCA | MCA-1024 | MCA, USB tipo-1024 canales | 14 pines |
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MCA-2048 | MCA, USB tipo-2048 canales | 14 pines |
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MCA-X | Conector tipo MCA, GX16: 1024 ~ 32768 canales disponibles | 14 pines |
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HV | H-1 | Módulo de alta tensión |
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HA-1 | Módulo ajustable HV |
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HL-1 | Alto/Bajo Voltaje |
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HLA-1 | Voltaje ajustable alto/bajo |
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X | X-1 | Detector integrado de rayos X 1” Cristal |
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| GX16 |
S | S-1 | Detector integrado SIPM |
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| GX16 |
S-2 | Detector integrado SIPM |
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| GX16 |
Los detectores de la serie SD encapsulan cristal y PMT en una sola carcasa, lo que supera la desventaja higroscópica de algunos cristales, incluidos NaI(Tl), LaBr3:Ce y CLYC.Al empaquetar el PMT, el material de protección geomagnética interna redujo la influencia del campo geomagnético en el detector.Aplicable para conteo de pulsos, medición del espectro de energía y medición de dosis de radiación.
Módulo de enchufe PS |
SD-Detector Separado |
Detector de identificación integrado |
H-alto voltaje |
HL- Alto/Bajo voltaje fijo |
AH- Alto voltaje ajustable |
AHL-Alto/Bajo voltaje ajustable |
Analizador multicanal MCA |
Detector de rayos X |
Detector S-SiPM |
S-1Dimensión
Conector S-1
Dimensión S-2
Conector S-2
Propiedades
TipoPropiedades | S-1 | S-2 |
Tamaño del cristal | 1” | 2” |
SIPM | 6x6mm | 6x6mm |
Números SIPM | 1~4 | 1~16 |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 70℃ | -20 ~ 70℃ |
temperatura de operacion | -10~ 40℃ | -10~ 40℃ |
HV | 26~+31V | 26~+31V |
centelleador | NaI(Tl),CsI(Tl),GAGG,CeBr3,LaBr3 | NaI(Tl),CsI(Tl),GAGG,CeBr3,LaBr3 |
Humedad | ≤70% | ≤70% |
Amplitud de la señal | -50mv | -50mv |
Resolución de energía | <8% | <8% |
Solicitud
Medición de dosis de radiaciónes el proceso de cuantificar la cantidad de radiación a la que está expuesta una persona u objeto.Es un aspecto importante de la seguridad radiológica y se utiliza comúnmente en industrias como la atención médica, la energía nuclear y la investigación.La dosimetría de radiación es fundamental para evaluar posibles riesgos para la salud, determinar protocolos de seguridad adecuados y garantizar el cumplimiento de las normas reglamentarias.El monitoreo regular de la dosis de radiación ayuda a proteger a las personas de la sobreexposición y minimiza los posibles efectos adversos de la radiación.
Medición de energíaSe refiere al proceso de cuantificar la cantidad de energía presente en un sistema o que se transfiere entre sistemas.La energía es un concepto fundamental en física y se define como la capacidad de realizar un trabajo o provocar cambios en un sistema.RAYOS X La energía de los rayos gamma se puede medir utilizando dispositivos como fotodetectores.
Análisis de espectro, también conocida como espectroscopia o análisis espectral, es una ciencia y tecnología para estudiar y analizar varios componentes de señales o sustancias complejas en función de sus propiedades espectrales.Implica la medición e interpretación de distribuciones de energía o intensidad en diferentes longitudes de onda o frecuencias.
Identificación de nucleidosse utiliza comúnmente en los campos de la física nuclear, la química nuclear y la detección de radiación.Implica analizar la radiación emitida por los nucleidos y determinar los tipos específicos de nucleidos presentes.Existen varios métodos para la identificación de nucleidos según el propósito y la aplicación, como por ejemplo:Espectroscopía gamma, espectro de energía alfa, espectroscopia beta, espectrometría de masas, análisis de activación de neutrones, etc. Cada método tiene sus ventajas y limitaciones, y la elección de la técnica depende de los requisitos específicos del análisis.La identificación de nucleidos desempeña un papel vital en campos tan diversos como la energía nuclear, el diagnóstico médico, la vigilancia ambiental y la ciencia forense.