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BEGe™

Détecteurs germanium

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

  • Gamme d’énergie de 3 keV à 3 MeV qui combine les avantages spectraux des détecteurs HPGe (High Purity Germanium) à faible énergie et coaxiaux
  • Efficacités de détection et résolutions d'énergie optimisées pour la gamme d’énergie de 3 keV à 662 keV, zone ou la localisation du rayonnement gamma est la plus concentrée
  • Cristaux plats "non-bulletisés" offrant une efficacité optimale pour les échantillons mesurés au contact du détecteur
  • Fenêtre d’entrée fine et stable permettant au détecteur d’être stocké à chaud sans crainte de perte de rendement en basse énergie au fil du temps
  • Equipé 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 à faible énergie est équivalente à celle de notre détecteur germanium faible énergie (LEGe™) et la résolution à haute énergie est comparable à celle des détecteurs coaxiaux de bonne qualité (SEGe™).

Plus important encore, la forme épaisse et courte du BEGe améliore grandement son efficacité en dessous de 1 MeV pour les échantillons de géométrie classique. Cette forme a été sélectionnée pour son efficacité optimale dans la gamme d’énergie la plus importante pour les analyses gamma de routine. Le contraste est saisissant par rapport aux mesures d’efficacité relative traditionnelles : une source ponctuelle de 60 Co à 25 cm qui présente difficilement des conditions d’essais appropriées 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 %.

Outre la plus grande efficacité sur les échantillons classiques, le détecteur BEGe présente un bruit de fond plus faible que les détecteurs coaxiaux classiques car il est plus transparent vis-à-vis du bruit de fond cosmique à haute énergie qui pénètre les laboratoires de surface et vis-à-vis des rayonnements gamma haute énergie issus des radioisotopes naturels tels que le 40K et le 208Tl (thorium). Cet aspect des performances des détecteurs fins a été reconnu depuis longtemps dans des applications, telles que l’analyse de la charge pulmonaire en actinides.

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