Đầu dò SiPM, đầu dò nhấp nháy SiPM
Giơi thiệu sản phẩm
Kinheng có thể cung cấp máy dò nhấp nháy dựa trên PMT, SiPM, PD cho máy quang phổ bức xạ, liều kế cá nhân, hình ảnh an ninh và các lĩnh vực khác.
1. Máy dò dòng SD
2. Máy dò dòng ID
3. Máy dò tia X năng lượng thấp
4. Máy dò dòng SiPM
5. Máy dò dòng PD
Các sản phẩm | |||||
Loạt | Mẫu số | Sự miêu tả | Đầu vào | đầu ra | Kết nối |
PS | PS-1 | Mô-đun điện tử có ổ cắm, 1”PMT | 14 chân |
|
|
PS-2 | Mô-đun điện tử có ổ cắm và nguồn điện cao/thấp-2”PMT | 14 chân |
|
| |
SD | SD-1 | Máy dò.Tích hợp 1” NaI(Tl) và 1”PMT cho tia Gamma |
| 14 chân |
|
SD-2 | Máy dò.Tích hợp 2” NaI(Tl) và 2”PMT cho tia Gamma |
| 14 chân |
| |
SD-2L | Máy dò.Tích hợp 2L NaI(Tl) và 3”PMT cho tia Gamma |
| 14 chân |
| |
SD-4L | Máy dò.Tích hợp 4L NaI(Tl) và 3”PMT cho tia Gamma |
| 14 chân |
| |
ID | ID-1 | Máy dò tích hợp, với 1” NaI(Tl), PMT, mô-đun điện tử cho tia Gamma. |
|
| GX16 |
ID-2 | Máy dò tích hợp, với 2” NaI(Tl), PMT, mô-đun điện tử cho tia Gamma. |
|
| GX16 | |
ID-2L | Máy dò tích hợp, với 2L NaI(Tl), PMT, mô-đun điện tử cho tia Gamma. |
|
| GX16 | |
ID-4L | Máy dò tích hợp, với 4L NaI(Tl), PMT, mô-đun điện tử cho tia Gamma. |
|
| GX16 | |
MCA | MCA-1024 | MCA, loại USB-1024 Kênh | 14 chân |
|
|
MCA-2048 | MCA, loại USB-2048 Kênh | 14 chân |
|
| |
MCA-X | Có sẵn đầu nối loại MCA, GX16-1024~32768 | 14 chân |
|
| |
HV | H-1 | Mô-đun HV |
|
|
|
HA-1 | Mô-đun điều chỉnh HV |
|
|
| |
HL-1 | Điện áp cao/thấp |
|
|
| |
HLA-1 | Điện áp điều chỉnh cao/thấp |
|
|
| |
X | X-1 | Máy dò tích hợp-X ray 1” Crystal |
|
| GX16 |
S | S-1 | Máy dò tích hợp SIPM |
|
| GX16 |
S-2 | Máy dò tích hợp SIPM |
|
| GX16 |
Máy dò dòng SD gói gọn tinh thể và PMT vào một vỏ, khắc phục nhược điểm hút ẩm của một số tinh thể bao gồm NaI(Tl), LaBr3:Ce, CLYC.Khi đóng gói PMT, vật liệu che chắn địa từ bên trong làm giảm ảnh hưởng của trường địa từ lên máy dò.Áp dụng để đếm xung, đo phổ năng lượng và đo liều bức xạ.
Mô-đun ổ cắm PS-plug |
Máy dò tách SD |
Máy dò tích hợp ID |
H-Điện áp cao |
HL- Điện áp cao/thấp cố định |
AH- Có Thể Điều Chỉnh Điện Áp Cao |
AHL- Điều chỉnh điện áp cao/thấp |
Máy phân tích đa kênh MCA |
Máy dò tia X |
Máy dò S-SiPM |
Kích thước S-1
Đầu nối S-1
Kích thước S-2
Đầu nối S-2
Của cải
KiểuCủa cải | S-1 | S-2 |
Kích thước tinh thể | 1” | 2” |
SIPM | 6x6mm | 6x6mm |
Số SIPM | 1~4 | 1~16 |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ~ 70oC | -20 ~ 70oC |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ~ 40oC | -10 ~ 40oC |
HV | 26~+31V | 26~+31V |
Vật phát quang | NaI(Tl),CsI(Tl),GAGG,CeBr3,LaBr3 | NaI(Tl),CsI(Tl),GAGG,CeBr3,LaBr3 |
Độ ẩm | 70% | 70% |
Biên độ tín hiệu | -50mv | -50mv |
Độ phân giải năng lượng | <8% | <8% |
Ứng dụng
Đo liều bức xạlà quá trình định lượng lượng bức xạ mà một người hoặc vật thể tiếp xúc.Đây là một khía cạnh quan trọng của an toàn bức xạ và thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp như chăm sóc sức khỏe, năng lượng hạt nhân và nghiên cứu.Đo liều bức xạ rất quan trọng để đánh giá các rủi ro sức khỏe tiềm ẩn, xác định các quy trình an toàn phù hợp và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.Việc theo dõi thường xuyên liều bức xạ giúp bảo vệ cá nhân khỏi bị phơi nhiễm quá mức và giảm thiểu tác dụng phụ tiềm ẩn của bức xạ.
Đo năng lượngđề cập đến quá trình định lượng lượng năng lượng có trong một hệ thống hoặc được truyền giữa các hệ thống.Năng lượng là một khái niệm cơ bản trong vật lý và được định nghĩa là khả năng thực hiện công hoặc gây ra những thay đổi trong một hệ thống.Năng lượng của Tia Gamma X-RAY có thể được đo bằng các thiết bị như bộ tách sóng quang.
Phân tích phổ, còn được gọi là quang phổ hoặc phân tích quang phổ, là một khoa học và công nghệ để nghiên cứu và phân tích các thành phần khác nhau của tín hiệu hoặc chất phức tạp dựa trên đặc tính quang phổ của chúng.Nó liên quan đến việc đo lường và giải thích sự phân bố năng lượng hoặc cường độ ở các bước sóng hoặc tần số khác nhau.
Nhận dạng hạt nhânthường được sử dụng trong các lĩnh vực vật lý hạt nhân, hóa học hạt nhân và phát hiện bức xạ.Nó liên quan đến việc phân tích bức xạ phát ra từ các hạt nhân và xác định các loại hạt nhân cụ thể hiện diện.Có nhiều phương pháp khác nhau để nhận dạng hạt nhân tùy theo mục đích và ứng dụng như:Quang phổ gamma, Phổ năng lượng Alpha, Quang phổ Beta, Khối phổ, Phân tích kích hoạt neutron, v.v. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế và việc lựa chọn kỹ thuật tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của phân tích.Nhận dạng hạt nhân đóng một vai trò quan trọng trong các lĩnh vực đa dạng như năng lượng hạt nhân, chẩn đoán y tế, giám sát môi trường và pháp y.