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XR-100T-CdTe

El XR-100T-CdTe es un detector de rayos X y rayos gamma de alto rendimiento con un sistema de refrigeración y un preamplificador que utiliza un diodo de telurio de cadmio. Todos los componentes internos se mantienen a aproximadamente -30 ºC, lo que se controla mediante un sensor de temperatura interno. El encapsulado TO-8 herméticamente sellado tiene una ventana de berilio de 4 mil (100 µm) hermética a la luz y al vacío.

Peculiaridades

  • Detector basado en diodo CdTe
  • Refrigeración termoeléctrica (efecto Peltier)
  • Transistor de efecto de campo refrigerado
  • Sensor de temperatura
  • Ventana de berilio (Be)
  • Caja sellada (TO-8)

Solicitud

  • Detectores de rayos X y rayos gamma médicos: mamografía y radiología
  • Diagnóstico de tubos de rayos X
  • Acuerdo de Asociación Restringida
  • Arte y Arqueología
  • Investigación sobre rayos X y radiación gamma
  • Educación
  • Control en instalaciones de producción nuclear
  • Búsqueda de uranio y plutonio

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Para garantizar un funcionamiento rápido y cómodo para el usuario, todas las conexiones clave entre el detector y el preamplificador se han realizado dentro del XR-100T-CdTe. El detector XR-100T-CdTe también está equipado con conectores BNC y un cable de alimentación.

¡XR-100T-CdTe es capaz de registrar energías desde unos pocos keV hasta varios CIENTOS de keV!

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Fig.1 Espectro de 57 Co.

Principio de funcionamiento.

Los rayos X y los rayos gamma interactúan con los átomos de CdTe para crear, en promedio, 1 par electrón-hueco por cada 4,43 eV de energía absorbida en CdTe.

El sensor de temperatura está montado sobre un sustrato refrigerado, lo que permite la medición directa de la temperatura de los componentes integrados, que será diferente de la temperatura ambiente. Una vez que la temperatura interna desciende por debajo de -10 °C, el rendimiento del XR-100T-CdTe no cambiará con un cambio de temperatura de varios grados. Por lo tanto, no es necesario un control preciso de la temperatura cuando se utiliza el XR-100T-CdTe dentro del laboratorio.

Trabajando en el vacío

El XR-100CR puede funcionar en aire o vacío, hasta 10 -8 Torr. Hay dos opciones para el funcionamiento en vacío: 1) El detector y el preamplificador se pueden colocar dentro de la cámara. Para evitar el sobrecalentamiento y disipar 1 W de energía, es necesario controlar el XR-100CR, y 4 orificios montados deben proporcionar una buena conductividad térmica de las paredes de la cámara. El modelo D de 9 pines 9DVF opcional con una conexión de vacío Conflat permite conectar el XR-100CR a un PX2CR o PX5 ubicado fuera de la cámara de vacío. 2) El XR-100CR se puede montar fuera de la cámara y registrar rayos gamma dentro de la cámara a través de un puerto con una brida Conflat estándar con una junta tórica. El modelo EXV9 opcional está destinado a este propósito.

Características

El modelo XR-100T-CdTe es un detector de rayos X y radiación gamma.

General

Tipo de detector Diodo de telurio de cadmio (CdTe)
Área del detector 3 x 3 mm (9 mm 2 ) o 5 x 5 mm (25 mm 2 )
Espesor del detector 1 milímetro
Resolución energética a 122 keV, 57 Co 9 mm2 : <1,2 keV (FWHM)25 mm2 : <1,5 keV (FWHM)
La oscuridad cuenta <5 x 10 -3 1/s a 10 keV < E < 1 MeV
Ventana del detector Sea, 4 milésimas de pulgada (100 µm)
Preamplificador Sensible a la carga
Dimensiones generales 3,00 x 1,75 x 1,13 pulgadas (7,6 x 4,4 x 2,9 cm)
Peso 4,4 onzas (125 g)
Potencia total < 1 W
condiciones de uso de 0°C a +40°C
Almacenamiento y transporte Almacenamiento a largo plazo: más de 10 años en condiciones secas. Condiciones estándar: -20 °C - +50 °C, 10 - 90 % de humedad sin condensación.
Tuv Certificación TUVCertificado #: CU 72072412 01Probado: UL 61010-1:2004 R7 .05CAN/CSA-C22.2 61010-1:2004

Parámetros de entrada

Fuente de alimentación del preamplificador ±8 voltios a 25 mA
Fuente de alimentación del detector +500 voltios a 1 µA
Fuente de alimentación de refrigeración Corriente = 350 mA máx. Voltaje = 4 V máx.

Parámetros de salida

Preamplificador:SensibilidadPolaridad Señal negativa de salida de 0,82 mV/keV (carga máxima de 1 kOhm)
Sensor de temperatura: Sensibilidad PX5: Lectura directa en K mediante software.

Además

    • Otros tamaños de detector (5x5x1 mm) están disponibles bajo pedido especial.
    • Otros espesores de vidrio de berilio (Be) (bajo pedido especial)
    • Componentes para el funcionamiento al vacío
    • Colimadores para trabajar con altos caudales
    • Disponible en configuración X-123CdTe

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Fig.3 Detector de CdTe en configuración X-123CdTe

Conectores XR-100T-CdTe

Salida del preamplificador Conector BNC
Potencia y señal Conector LEMO de 6 pines (número de pieza ERA.1S.306.CLL)
Cable de conexión LEMO de 6 pines (número de pieza FFA.1S.306.CLAC57) a LEMO de 6 pines (longitud de 5 pies)

Canales de conector Lemo de 6 pines

Pin 1 Diodo sensor de temperatura
Pin 2 Sensor de polarización de alto voltaje (+), +500 V
Pin 3 Fuente de alimentación del preamplificador, -8 voltios
Pin 4 Fuente de alimentación del preamplificador, +8 voltios
Pin 5 Retorno de potencia de enfriamiento
Pin 6 Fuente de alimentación de refrigeración (de 0 a +4 voltios a 0,350 A máx.)
Caso Toma de tierra

Procesador de pulsos digitales (contador) PX5, MCA y fuente de alimentación para XR-100T-CdTe

El XR-100CR se alimenta mediante el PX5. El PX5 se alimenta mediante CC a través de un adaptador de CA y proporciona una variedad de amplificadores de pulsos digitales (desde 0,200 µs hasta 100 µs de tiempo pico), funciones de analizador multicanal (MCA) y todas las fuentes de alimentación necesarias para el detector y el preamplificador. El PX5 se conecta a una computadora a través de USB, RS232 o Ethernet.

El sistema XR-100CR/PX5 garantiza un funcionamiento estable en menos de un minuto después de aplicar energía.

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Fig. 4 Este diagrama muestra la disposición de la conexión interna entre el sensor híbrido AXR y la electrónica del gabinete, así como la conexión externa al PX5.

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Fig. 5 Rendimiento para diferentes tiempos pico. XR-100T-CdTe muestra la mejor resolución en el rango de 1 a 6 µs.

Eficiencia del registro de CdTe

Para espesores de CdTe de 1 mm y varios espesores de ventana de Be.

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Fig. 6 Gráfica logarítmica de la probabilidad de interacción en el rango de energía de 1 keV a 1 MeV

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Fig. 7 Gráfico lineal de la probabilidad de interacción en el rango de energía de 10 keV a 250 keV.

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