ფოტოდიოდის დეტექტორი, PD დეტექტორი
პროდუქტის გაცნობა
კინჰენგს შეუძლია უზრუნველყოს სცინტილატორული დეტექტორები PMT, SiPM, PD-ზე დაფუძნებული რადიაციული სპექტრომეტრისთვის, პერსონალური დოზიმეტრისთვის, უსაფრთხოების გამოსახულების და სხვა ველებისთვის.
1. SD სერიის დეტექტორი
2. ID სერიის დეტექტორი
3. დაბალი ენერგიის რენტგენის დეტექტორი
4. SiPM სერიის დეტექტორი
5. PD სერიის დეტექტორი
პროდუქტები | |||||
სერიალი | Მოდელი ნომერი. | აღწერა | შეყვანა | გამომავალი | კონექტორი |
PS | PS-1 | ელექტრონული მოდული სოკეტით, 1”PMT | 14 ქინძისთავები |
|
|
PS-2 | ელექტრონული მოდული სოკეტით და მაღალი/დაბალი კვების წყარო - 2"PMT | 14 ქინძისთავები |
|
| |
SD | SD-1 | დეტექტორი.ინტეგრირებული 1” NaI(Tl) და 1”PMT გამა გამოსხივებისთვის |
| 14 ქინძისთავები |
|
SD-2 | დეტექტორი.ინტეგრირებული 2” NaI(Tl) და 2”PMT გამა სხივებისთვის |
| 14 ქინძისთავები |
| |
SD-2L | დეტექტორი.ინტეგრირებული 2L NaI(Tl) და 3"PMT გამა სხივებისთვის |
| 14 ქინძისთავები |
| |
SD-4L | დეტექტორი.ინტეგრირებული 4L NaI(Tl) და 3"PMT გამა სხივებისთვის |
| 14 ქინძისთავები |
| |
ID | ID-1 | ინტეგრირებული დეტექტორი, 1” NaI(Tl), PMT, ელექტრონიკის მოდული გამა სხივებისთვის. |
|
| GX16 |
ID-2 | ინტეგრირებული დეტექტორი, 2” NaI(Tl), PMT, ელექტრონიკის მოდული გამა სხივებისთვის. |
|
| GX16 | |
ID-2L | ინტეგრირებული დეტექტორი, 2L NaI(Tl), PMT, ელექტრონიკის მოდული გამა სხივებისთვის. |
|
| GX16 | |
ID-4L | ინტეგრირებული დეტექტორი, 4L NaI(Tl), PMT, ელექტრონიკის მოდული გამა სხივებისთვის. |
|
| GX16 | |
MCA | MCA-1024 | MCA, USB ტიპის-1024 არხი | 14 ქინძისთავები |
|
|
MCA-2048 | MCA, USB ტიპის-2048 არხი | 14 ქინძისთავები |
|
| |
MCA-X | MCA, GX16 ტიპის Connector-1024~32768 არხები ხელმისაწვდომია | 14 ქინძისთავები |
|
| |
HV | H-1 | HV მოდული |
|
|
|
HA-1 | HV რეგულირებადი მოდული |
|
|
| |
HL-1 | მაღალი/დაბალი ძაბვა |
|
|
| |
HLA-1 | მაღალი/დაბალი რეგულირებადი ძაბვა |
|
|
| |
X | X-1 | ინტეგრირებული დეტექტორი-რენტგენის 1” კრისტალი |
|
| GX16 |
S | S-1 | SIPM ინტეგრირებული დეტექტორი |
|
| GX16 |
S-2 | SIPM ინტეგრირებული დეტექტორი |
|
| GX16 |
SD სერიის დეტექტორები ათავსებენ კრისტალს და PMT-ს ერთ კორპუსში, რაც გადალახავს ზოგიერთი კრისტალის ჰიგიროსკოპიულ მინუსს, მათ შორის NaI(Tl), LaBr3:Ce, CLYC.PMT-ის შეფუთვისას შიდა გეომაგნიტურმა დამცავმა მასალამ შეამცირა გეომაგნიტური ველის გავლენა დეტექტორზე.გამოიყენება პულსის დათვლისთვის, ენერგიის სპექტრის გაზომვისა და გამოსხივების დოზის გაზომვისთვის.
PS-Plug Socket მოდული |
SD- გამოყოფილი დეტექტორი |
ID-ინტეგრირებული დეტექტორი |
H- მაღალი ძაბვა |
HL- ფიქსირებული მაღალი/დაბალი ძაბვა |
AH- რეგულირებადი მაღალი ძაბვა |
AHL- რეგულირებადი მაღალი/დაბალი ძაბვა |
MCA-მრავალარხიანი ანალიზატორი |
რენტგენის დეტექტორი |
S-SiPM დეტექტორი |
სხვადასხვა მასალების შესრულების პარამეტრები
სცინტილატორი მასალა | CsI (Tl) | CdWO4 | GAGG: Ce | GOS:Pr/Tb კერამიკა | GOS:Tb ფილმი |
სინათლის გამომუშავება (ფოტონები/მევ) | 54000 | 12000 | 50000 | 27000/45000 | DRZ High-ის 145%. |
შემდგომი შუქი (30 მწმ-ის შემდეგ) | 0.6-0.8% | 0.1% | 0.1-0.2% | 0.01%/0.03% | 0.008% |
დაშლის დრო(წლები) | 1000 | 14000 | 48, 90, 150 | 3000 | 3000 |
ჰიგიროსკოპიული | ოდნავ | არცერთი | არცერთი | არცერთი | არცერთი |
ენერგიის დიაპაზონი | დაბალი ენერგია | Მაღალი ენერგია | Მაღალი ენერგია | Მაღალი ენერგია | დაბალი ენერგია |
საერთო ხარჯები | დაბალი | მაღალი | Შუა | მაღალი | დაბალი |
PD შესრულების პარამეტრები
ა. ლიმიტის პარამეტრები
ინდექსი | სიმბოლო | ღირებულება | ერთეული |
მაქსიმალური უკუ ძაბვა | ვრმაქსი | 10 | v |
ოპერაციული ტემპერატურა | ზედა | -10 -- +60 | °C |
Შენახვის ტემპერატურა | ც | -20 -- +70 | °C |
B. PD ფოტოელექტრული მახასიათებლები
Პარამეტრი | სიმბოლო | ვადა | ტიპიური ღირებულება | მაქს | ერთეული |
სპექტრული რეაგირების დიაპაზონი | λp |
| 350-1000 | - | nm |
პიკური პასუხის ტალღის სიგრძე | λ |
| 800 | - | nm |
ფოტომგრძნობელობა | S | λ=550 | 0.44 | - | A/W |
λp=800 | 0.64 | ||||
ბნელი დენი | Id | Vr=10Mv | 3 - 5 | 10 | pA |
პიქსელის ტევადობა | Ct | Vr=0,f=10kHz | 40-50 | 70 | pF |
PD დეტექტორის ნახაზი
(P1.6 მმ CsI(Tl)/GOS:Tb დეტექტორი)
(P2,5 მმ GAGG/ CsI(Tl)/CdWO4 დეტექტორი)
PD დეტექტორის მოდული
CsI(Tl) PD დეტექტორი
CWO PD დეტექტორი
GAGG: Ce PD დეტექტორი
GOS:Tb PD დეტექტორი
განაცხადი
უსაფრთხოების შემოწმება, ინდივიდების, ობიექტების ან ტერიტორიების გამოკვლევისა და შეფასების სისტემატური პროცესი უსაფრთხოების პროტოკოლებთან და რეგულაციებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად, ასევე უსაფრთხოების პოტენციური რისკების იდენტიფიცირებისა და შერბილების მიზნით.იგი მოიცავს სხვადასხვა ასპექტის შემოწმებას და შემოწმებას, უსაფრთხოების ინსპექტირება ტარდება სხვადასხვა გარემოში, მათ შორის აეროპორტებში, საზღვაო პორტებში, სამთავრობო შენობებში, საჯარო ღონისძიებებში, კრიტიკულ ინფრასტრუქტურულ ობიექტებში და კერძო ბიზნესში.უსაფრთხოების ინსპექტირების ძირითადი მიზნებია პიროვნებისა და აქტივების უსაფრთხოებისა და უსაფრთხოების გაძლიერება, აკრძალული ნივთების ან საშიში ნივთიერებების შეღწევის პრევენცია, პოტენციური საფრთხეების ან დანაშაულებრივი ქმედებების გამოვლენა და კანონისა და წესრიგის დაცვა.
კონტეინერის შემოწმება, კონტეინერის შემოწმების კონტექსტში, დეტექტორები გამოიყენება ნებისმიერი პოტენციური რადიოაქტიური მასალის ან წყაროს დასადგენად, რომელიც შეიძლება იყოს კონტეინერში.ეს დეტექტორები, როგორც წესი, მოთავსებულია კონტეინერის შემოწმების პროცესის საკვანძო წერტილებში, როგორიცაა შესასვლელი ან გასასვლელი, კონტეინერების შიგთავსის დასათვალიერებლად და მონიტორინგისთვის.კონტეინერის ინსპექტირება სხვადასხვა მიზნით, მათ შორის: რადიაციული მონიტორინგი, რადიოაქტიური წყაროების იდენტიფიცირება, უკანონო ვაჭრობის პრევენცია, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ა.შ.
მძიმე მანქანების ინსპექტირება, ეხება სპეციალიზებულ მოწყობილობას ან სისტემას, რომელიც გამოიყენება მძიმე მანქანების სხვადასხვა ასპექტების იდენტიფიცირებისთვის და შესაფასებლად, როგორიცაა სატვირთო მანქანები, ავტობუსები ან სხვა დიდი კომერციული მანქანები.ეს დეტექტორები ჩვეულებრივ გამოიყენება საგუშაგოებზე, სასაზღვრო გადასასვლელებზე ან ინსპექტირების სადგურებზე უსაფრთხოების, მარეგულირებელ და საკანონმდებლო მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.
NDTდეტექტორი, რომელიც გამოიყენება არადესტრუქციულ ტესტირებაში (NDT) ეხება მოწყობილობას ან სენსორს, რომელიც გამოიყენება მასალების ან სტრუქტურების სხვადასხვა ტიპის შეწყვეტის ან ხარვეზის გამოსავლენად და გასაზომად, მათ რაიმე ზიანის მიყენების გარეშე.NDT ტექნიკა ფართოდ გამოიყენება ინდუსტრიებში, როგორიცაა წარმოება, მშენებლობა, აერონავტიკა, ავტომობილები და სხვა კომპონენტების ან მასალების მთლიანობის, ხარისხისა და საიმედოობის შესაფასებლად.
მადნის სკრინინგის ინდუსტრიები, შეიძლება ეხებოდეს მოწყობილობას ან სისტემას, რომელიც გამოიყენება ძვირფასი მინერალების ან მასალების იდენტიფიცირებისთვის და მადნიდან სკრინინგის პროცესის დროს.ეს დეტექტორები შექმნილია მადნის ფიზიკური და ქიმიური თვისებების გასაანალიზებლად და კონკრეტული მახასიათებლების ან საინტერესო ელემენტების გამოსავლენად.რენტგენის ან რადიომეტრიული დეტექტორები არის დეტექტორის არჩევანი მადნის სკრინინგის ინდუსტრიებში, დამოკიდებულია მადნის სპეციფიკურ შემადგენლობაზე, სასურველ სამიზნე მინერალებზე და სკრინინგის პროცესში საჭირო ეფექტურობასა და სიზუსტეზე.ეს დეტექტორები გადამწყვეტ როლს ასრულებენ ძვირფასი მინერალების მოპოვების მაქსიმალურ მოპოვებაში, ნარჩენების შემცირებაში და მადნის გადამუშავების საერთო ოპერაციების ოპტიმიზაციაში.