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高纯锗伽玛能谱仪基本参数
  • 产地
  • 上海
  • 品牌
  • 新漫
  • 型号
  • HPGe
  • 是否定制
高纯锗伽玛能谱仪企业商机

高纯锗探测器具有精锐的能量分辨率,在分辨复杂的γ能谱场合占有重要作用。而多道脉冲幅度分析器作为核辐射能谱测量过程中不可或缺的重要组件,其性能高低对能谱测量精度产生直接影响。数字化的振幅调节可以达到很高的精度(误差低于0.01%)。其中,信号平顶时间是数字多道分析器引入的一个参数,基本上是用于调整前置放大器的上升时间。新漫HPGe探测器的较好平顶时间一般是0.8μs~1.2μs。CZT探测器的较好平顶时间一般是0.6μs。NaI探测器的较好平顶时间一般是1.6μs。如果信号平顶时间设置太高,频谱噪声会比较大,同时分辨率会慢慢降低。新漫设置的默认信号平顶时间为1.2μs。高纯锗伽玛能谱仪,就选上海新漫传感科技有限公司,用户的信赖之选,欢迎新老客户来电!南京便宜高纯锗伽玛能谱仪常见问题

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效率刻度是进行定量分析的基础,新漫高纯锗系列软件须在能量刻度和核素识别之后才可以使用,在一般情况下使用152Eu进行效率刻度。并且探测器的效率是已知且固定的。保存好的刻度,可以对同一探测器所测试的数据使用。若有需求,可点击“清空数据”清空当前的刻度点。在进行拟合函数时,每相邻的两个窗口之间需要有重合的能量区间。在拟合设置中,可自定义效率刻度拐点但只能有一个拐点,可根据实际情况设置合适的顶点能量(一般P型探测器的能量拐点位150keV~180keV)。南京直销高纯锗伽玛能谱仪生厂商上海新漫传感科技有限公司为您提供高纯锗伽玛能谱仪,有想法的不要错过哦!

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当高能辐射(例如初级宇宙射线)贯穿主探测器与反符合屏蔽探测器,两个探测器都有信号输出时,后面的反符合电子学线路就会使这些信号不被谱仪记录,从而起到降低或屏蔽本底信号的作用。同样,当被测样品放出的γ射线入射到主探测器,其中发生康普顿效应的光子将产生非全能峰信号,而同时,其将同时被散射而进入到反符合屏蔽探测器而产生信号,后面的反符合电子学线路就会使这些信号不被谱仪记录,从而起到降低康普顿效应、提高峰康比的作用。评价低本底反康普顿谱仪的主要技术指标有积分本底、康普顿降低系数(定义为在康普顿反符合前后主探测器所测得的同一核素两个γ谱图中康普顿连续谱面积之比)、反康条件下的系统峰康比和zei低检出限等。

新漫低本底铅室(LBP100)属于新漫高纯锗伽玛能谱仪系列配件。新漫低本底铅室是新漫自主研发,具有以下的功能特点:铅室主体采用一体化灌铅工艺,内部采用符合屏蔽材料;铅室采用顶部开盖设计;压杆采用两级传动设计,可以轻松打开铅盖;铅室高度可调,调节范围50-150mm;铅室本底(50-2000kev)典型值1.8cps,保证值《=2.00cps(使用相对探测效率40%的P型同轴HPGe探测器)。新漫也研发了与之相适配的专业谱分析软件,供顾客选配。高纯锗伽玛能谱仪,就选上海新漫传感科技有限公司,让您满意,欢迎新老客户来电!

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新漫高纯锗系列软件的触发过滤参数有4项可选择,用于权衡对时间的分辨率和变化灵敏度。简单的触发过滤器是(-1,1),用于检查后续输入信号的差异后执行单信号区分。相对更敏感的(-1,0,1)过滤器用于检查脉冲间距为200ns的信号之间的不同,较好脉冲对分辨率(可区分两个接近的数据)是通过双重区分过滤器(1,-2,1)达到的。考虑到双倍过滤会增加噪音水平,导致该过滤器不够敏感,较好的选择是(1,0,-2,0,1)触发过滤器,它可以在达到很好的分辨率的同时,拥有比(1,-2,1)更高的灵敏度。系统默认设置(1,0,-2,0,1)触发过滤器。高纯锗伽玛能谱仪,就选上海新漫传感科技有限公司,让您满意,期待您的光临!吉安专业高纯锗伽玛能谱仪

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上海新漫传感研究发展有限公司自2003年成立以来,一直专注于推动核辐射测量和快速安检相关技术与产品的进步,为核电、核工业、环保、疾控卫生、核医学、实验室测量、科研、出入境、海关、公检法司、大型活动、轨道交通等多个行业和领域的众多客户提供产品和专业服务。公司生产和销售众多产品,涵盖实验室放射性分析设备、控制区放射性污染监测系统、环境和厂房辐射监测系统、出入口放射性物质监测系统、便携式辐射检测设备和安防检测设备。南京便宜高纯锗伽玛能谱仪常见问题

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