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BEGe™

Détecteurs de germanium à large énergie

Le détecteur de germanium à large énergie BEGe de Mirion couvre la gamme d’énergie de 3 keV à 3 MeV comme aucun autre.

Tag Caractéristiques

  • La gamme d’énergie de 3 keV à 3 MeV combine les avantages spectraux des détecteurs HPGe de faible énergie et coaxiaux
  • Les efficacités de détection et les résolutions énergétiques sont optimisées dans la région énergétique de 3 keV à 662 keV où sont situées les lignes gamma d’intérêt les plus étroitement regroupées
  • Les cristaux plats et non bulétisés offrent une efficacité optimale pour le comptage des échantillons à proximité du détecteur
  • La fenêtre d’entrée fine et stable permet au détecteur d’être stocké à chaud sans crainte de perte d’efficacité en faible énergie au fil du temps
  • Équipé d’un préamplificateur intelligent
  • Interface série USB 2.0

Description

Le détecteur de germanium à large énergie BEGe de Mirion couvre la gamme d’énergie de 3 keV à 3 MeV comme aucun autre. La résolution aux basses énergies est équivalente à celle de notre détecteur Ge de faible énergie (LEGe™) et la résolution à haute énergie est comparable à celle des détecteurs coaxiaux (SEGe™) de bonne qualité.

Plus important encore, le détecteur BEGe a une forme courte et grasse qui améliore considérablement l’efficacité en dessous de 1 MeV pour les géométries d’échantillons typiques. Cette forme est choisie pour son efficacité optimale pour les échantillons réels dans la gamme d’énergie qui est la plus importante pour l’analyse de rayons gamma de routine. Cela contraste fortement avec la mesure traditionnelle de l’efficacité relative : une source ponctuelle de 60Co à 25 cm, qui n’est guère une condition de test pertinente pour les échantillons réels. Voir les figures 1 et 2 qui comparent les efficacités absolues des détecteurs d’un détecteur BEGe de 5000 mm² et de 6500 mm² aux détecteurs coaxiaux avec une efficacité relative d’environ 60 %.

En plus d’une efficacité plus élevée pour les échantillons typiques, le détecteur BEGe présente un arrière-plan plus faible que les détecteurs coaxiaux typiques, car il est plus transparent au rayonnement de fond cosmogénique de haute énergie qui imprègne les laboratoires en surface et aux gammas de haute énergie des radio-isotopes naturels tels que 40K et 208Tl (thorium). Cet aspect des performances des détecteurs minces a été reconnu depuis longtemps dans des applications telles que l’analyse de la charge pulmonaire en actinides.

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