ORTEC 早在1970s 就開始N型高純鍺的制造領域,并且在1990s使用4個N型晶體的高純鍺制造出了TETRAD探測器。ORTEC TETRAD 探測器可以在廣泛的能量范圍內、有限的空間內提供的效率。如今ORTEC繼續保持了在N型高純鍺探測器制作工藝上的地位,并且提供了標準型號的TETRAD探測器,旨在為核物理應用提供更好的產品。

獨立的離散探測器晶體通過切掉邊緣來實現更緊密的封裝以及更小的空間
每個高純鍺探測器的晶體均使用同軸幾何結構,鍺晶體的兩邊是90度角,其余縱向面與兩邊由弧形連接。四個探測器緊密的封裝在一起形成一個“四葉草形狀”,并且安裝在一個端蓋內。冷指通過5L的杜瓦罐液氮對其制冷,制冷維持時間約12小時。
ORTEC TETRAD 探測器使用的N型高純鍺晶體主要提供2個優點。首先,N型材料降低了核物理實驗中常見的中子和質子對探測器的損傷;其次,光子在晶體內耗盡能量之前可能會經過多次散射。根據能量的不同,光子的能量可能在一個探測器內沉積一部分,然后散射到其它探測器中,沉積剩余的能量。為了測量這部分能量并且保證峰的能量收集,ORTEC的N型探測器的外表面使用的很薄的接觸極,限度的提高入射或者散射光子,尤其是低能光子的通過效率。
四個探測器可以獨立收集能量信息,并且通過“加回”算法處理散射光子的問題。“加回”算法可以使得TETRAD 探測器的系統總效率遠遠大于四個獨立晶體的總和。
此外,四個較小的晶體和獨立的前置放大器與更大的探測器相比,系統的計數率更高且分辨率更好。
典型應用
科研機構/大學
ORTEC TETRAD 探測器廣泛應用于核物理研究,尤其是在受限制的空間內需要的能量分辨率和相對效率的應用場景。ORTEC TETRAD探測器的兩個典型應用:
性能
具體參數見產品彩頁。保證值均由ORTEC模擬或者數字化電子學測量得到。
ORTEC TETRAD 探測器堅固耐用,使用壽命很長。目前 TETRAD 的設計進一步提升了售后維護的便捷性,允許在現場解決一些簡單的技術問題,省去了返廠維修的復雜步驟。此外,TETRAD 探測器中的高純鍺晶體可以獨立拆卸維護,不需要對整體組件進行拆卸。

獨立的離散探測器晶體通過切掉邊緣來實現更緊密的封裝以及更小的空間
指標 | 優勢 |
• 前表面和側面使用薄的接觸極 (可探測到能量范圍20 keV–10 MeV的伽馬射線 ) ,探測器之間位置緊密 (間距約1.5 mm) 可最小化死層。 | • 在有限空間內計數效率 |
• 使用同軸幾何形狀的N型晶體 | • 成型時間短,能量分辨率高 |
• N型高純鍺材料 | • 良好的抗中子、質子能力 • 良好的退火能力,如發生損傷可恢復性能 |
• 5升杜瓦罐( 液氮保持時間可達12 小時) | • 全方向 — 允許探測器安裝在任意方位 |
• 堅固可靠的設計 | • 探測器的性能和壽命更加可靠 • 真空完整性與常規探測器近似 |
• 可獨立控制的4個前放 | • 允許對每個探測器單獨優化并且提高系統整體的性能 |
每個高純鍺探測器的晶體均使用同軸幾何結構,鍺晶體的兩邊是90度角,其余縱向面與兩邊由弧形連接。四個探測器緊密的封裝在一起形成一個“四葉草形狀”,并且安裝在一個端蓋內。冷指通過5L的杜瓦罐液氮對其制冷,制冷維持時間約12小時。
ORTEC TETRAD 探測器使用的N型高純鍺晶體主要提供2個優點。首先,N型材料降低了核物理實驗中常見的中子和質子對探測器的損傷;其次,光子在晶體內耗盡能量之前可能會經過多次散射。根據能量的不同,光子的能量可能在一個探測器內沉積一部分,然后散射到其它探測器中,沉積剩余的能量。為了測量這部分能量并且保證峰的能量收集,ORTEC的N型探測器的外表面使用的很薄的接觸極,限度的提高入射或者散射光子,尤其是低能光子的通過效率。
四個探測器可以獨立收集能量信息,并且通過“加回”算法處理散射光子的問題。“加回”算法可以使得TETRAD 探測器的系統總效率遠遠大于四個獨立晶體的總和。
此外,四個較小的晶體和獨立的前置放大器與更大的探測器相比,系統的計數率更高且分辨率更好。
典型應用
科研機構/大學
ORTEC TETRAD 探測器廣泛應用于核物理研究,尤其是在受限制的空間內需要的能量分辨率和相對效率的應用場景。ORTEC TETRAD探測器的兩個典型應用:
- 核反應截面測量和核結構分析相關的束流實驗
- 輻照材料的裂變產物分析 (分支比)
性能
具體參數見產品彩頁。保證值均由ORTEC模擬或者數字化電子學測量得到。
ORTEC TETRAD 探測器堅固耐用,使用壽命很長。目前 TETRAD 的設計進一步提升了售后維護的便捷性,允許在現場解決一些簡單的技術問題,省去了返廠維修的復雜步驟。此外,TETRAD 探測器中的高純鍺晶體可以獨立拆卸維護,不需要對整體組件進行拆卸。