Геофизические методы. Глазнев В.Н - 61 стр.

UptoLike

Рубрика: 

61
стью сцинтилляционных счетчиков является хорошо выраженная зависи-
мость амплитуды импульсов на выходе счетчика от энергии падающего
излучения. Это позволяет применять их для установления природы излу-
чающего радиоактивного объекта по энергии его излучения.
Сцинтилляционный счетчик (рис. 7.1)
состоит из люминофора (Л) и фотоэлек-
тронного умножителя (ФЭУ). Люминофоры
для регистрации
γ-излучения изготавлива-
ются из галогенидов щелочных металлов:
йодистого натрия NaI(Tl) и йодистого цезия
CsI(Tl), активированных таллием. Гамма-
лучи, воздействуя на вещество люминофора,
способствуют возникновению в нем вторич-
ных электронов, которые вызывают вспыш-
ки света. Свет воспринимается фотоэлек-
тронным умножителем, и этот сигнал уси-
ливается им в несколько миллионов раз.
Импульсы напряжения с
выхода ФЭУ по-
ступают на измерительное устройство (ИУ).
Амплитуда импульсов напряжения пропор-
циональна энергии поступающего в люми-
нофор изучения.
Полевая радиометрическая аппаратура предназначена для измерения
радиоактивности горных пород в процессе пешеходной, автомобильной
и воздушной съемок, для обнаружения и определения концентрации ра-
диоактивных эманаций в почвенном воздухе, воде, горных выработках.
Широко
распространенным прибором для пешеходной радиометриче-
ской съемки является сцинтилляционный радиометр СРП-68. Прибор име-
ет герметическую гильзу. Это позволяет выполнять измерения
γ-излучения
в водоемах с погружением датчика на глубину до 30
40 см. Электрическая
схема прибора (рис. 7.2) состоит из люминофора (С), фотоэлектронного
умножителя (УМ), усилителя (У), нормализатора (Н) и интегрирующего
контура (ИК) с индикаторным прибором. Пороговый дискриминатор слу-
жит для подавления шумовых импульсов, вызываемых аппаратурными
особенностями ФЭУ и не связанных с внешним излучением (рис. 7.2, а).
Указанные импульсы носят название статистических флюктуаций.
Рис. 7.1. Схема
сцинтилляционного
счетчика
стью сцинтилляционных счетчиков является хорошо выраженная зависи-
мость амплитуды импульсов на выходе счетчика от энергии падающего
излучения. Это позволяет применять их для установления природы излу-
чающего радиоактивного объекта по энергии его излучения.
     Сцинтилляционный счетчик (рис. 7.1)
состоит из люминофора (Л) и фотоэлек-
тронного умножителя (ФЭУ). Люминофоры
для регистрации γ-излучения изготавлива-
ются из галогенидов щелочных металлов:
йодистого натрия NaI(Tl) и йодистого цезия
CsI(Tl), активированных таллием. Гамма-
лучи, воздействуя на вещество люминофора,
способствуют возникновению в нем вторич-
ных электронов, которые вызывают вспыш-
ки света. Свет воспринимается фотоэлек-
тронным умножителем, и этот сигнал уси-
ливается им в несколько миллионов раз.
Импульсы напряжения с выхода ФЭУ по-
ступают на измерительное устройство (ИУ).         Рис. 7.1. Схема
Амплитуда импульсов напряжения пропор-          сцинтилляционного
                                                     счетчика
циональна энергии поступающего в люми-
нофор изучения.
     Полевая радиометрическая аппаратура предназначена для измерения
радиоактивности горных пород в процессе пешеходной, автомобильной
и воздушной съемок, для обнаружения и определения концентрации ра-
диоактивных эманаций в почвенном воздухе, воде, горных выработках.
     Широко распространенным прибором для пешеходной радиометриче-
ской съемки является сцинтилляционный радиометр СРП-68. Прибор име-
ет герметическую гильзу. Это позволяет выполнять измерения γ-излучения
в водоемах с погружением датчика на глубину до 30−40 см. Электрическая
схема прибора (рис. 7.2) состоит из люминофора (С), фотоэлектронного
умножителя (УМ), усилителя (У), нормализатора (Н) и интегрирующего
контура (ИК) с индикаторным прибором. Пороговый дискриминатор слу-
жит для подавления шумовых импульсов, вызываемых аппаратурными
особенностями ФЭУ и не связанных с внешним излучением (рис. 7.2, а).
Указанные импульсы носят название статистических флюктуаций.



                                  61