Détecteurs à Scintillation NaI et LaBr3
- Manufacturer
- Ortec
- HTTS ref.
- HTS-NUC-0076
- HTDS ref.
- DETECTEURS A SCINTILLATION NAI ET LABR3
- Division
- Nucléaire & Radioprotection

Description
Le détecteur à scintillation est un instrument crucial utilisé en physique nucléaire, en radioprotection et en imagerie médicale. Son fonctionnement est basé sur un matériau sensible, appelé scintillateur, qui possède la propriété d’émettre un flash lumineux une scintillation lorsqu’il est traversé ou interagit avec un rayonnement ionisant (particule alpha, bêta, ou photon gamma/X). Après cette interaction qui excite les électrons du matériau, la conversion en lumière se produit lorsque ces électrons retombent à leur état de basse énergie, l’intensité du flash étant directement proportionnelle à l’énergie du rayonnement initial. Ce flash lumineux est ensuite capté par un photodétecteur, le plus souvent un Tube Photomultiplicateur (PM), qui amplifie considérablement le faible signal lumineux pour le convertir en un signal électrique mesurable. Le signal électrique final permet de compter le nombre de désintégrations ou, de manière plus sophistiquée, d’identifier l’énergie du rayonnement incident via la spectrométrie. Les scintillateurs sont classés en deux grandes catégories selon leur composition. Les scintillateurs inorganiques, tels que les cristaux d’Iodure de Sodium dopé au Thallium (NaI(Tl)) ou le Germanate de Bismuth (BGO), sont denses et particulièrement efficaces pour la détection et la spectrométrie des rayons gamma de haute énergie. Les scintillateurs organiques (plastiques ou liquides) sont, quant à eux, plus rapides et trouvent leur utilité dans la détection des particules bêta ainsi que dans les mesures nécessitant un temps de réponse extrêmement court. La grande polyvalence et la haute efficacité des détecteurs à scintillation garantissent leur utilisation dans une multitude de domaines. Leur application la plus célèbre est en médecine nucléaire, où ils constituent le cœur des systèmes d’imagerie comme la gamma caméra (scintigraphie, SPECT). Les cristaux scintillants y permettent de cartographier avec précision la distribution des radiopharmaceutiques dans le corps pour le diagnostic fonctionnel. En matière de radioprotection et de sécurité, ils sont employés dans les détecteurs portables et les grands portiques de contrôle aux frontières pour la détection rapide de la radioactivité illicite ou accidentelle dans les conteneurs et les véhicules.
Votre spectrométrie gamma à température ambiante
Key features
- Photomultiplicateur en option
- DIGIBASE et DIGIBASE-E intégrant haute-tension, préamplificateur et MCA pour photomulliplicateur en option
- Version durcie pour environnement difficile Compatible
Technical specifications
- 265A
- –3000 ≤2 Neg. timing signal, Pos linear signal Voltage adj for 12-stage PMTs that fit standard 21-pin 7.6-cm (3-in.) diam,
- Model
- (Vmax) (mA) Anode Dynode Control Compatible with PMT Type Dimensions
- coupling
- +1100 V. Focus
- dc-coupled
- capacitive coupling and 12th dynodes R1332, and R1333. Burle (formerly length
- Zo ~ 1 kΩ;
- internally connected for focus voltage diam, 10.2-cm (4-in.)
- 0.5 A; max, 50 Ω
- Zo ~ 1MΩ ; focus and 2nd sockets, including Hamamatsu R329 20.3-cm (8-in.)
- voltage regulation
- Zo ~ 1 kΩ; internally connected supply adjustable diam, 17-cm (6.7-in.)
- Taille détecteurs NaI
- 1*1 ; 2*2; 3*3 et 4*4inch
- Taille détecteurs LaBr3
- 1*1; 1,5*1,5; 2*2 et 3*3 inch
- capacitive coupling to dynode 10; dc-
- length
- capacitive coupling capacitive coupling
- PM55, R208, R550, R594, R877, R878, length
- capacitive coupling to dynode 10; ac- from +600 V to
- length
- signal, 0.5 A; max, Zo ~ 1 MΩ; focus and sockets, including
- Hamamatsu R1823- 20.3-cm (8-in.)
- Zo ~ 1.1 MΩ; Zo ~ 1.2 MΩ; for focus voltage pin sockest including
- Hamamatsu diam, 10.2-cm (4-in.)
Applications
- Spectrométrie gamma
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