BSI阿尔法光谱仪αmber-2

应用

阿尔法光谱仪的设计目的是将阿尔法粒子的能量转换为电信号,将其放大、过滤和转换为谱线,并获取用于光谱分析的能量,以确定谱线的强度。台式α光谱仪α2包含2个测量室,可同时分析多达两个样品。每个阿尔法光谱仪室都包括阿尔法粒子探测器、压力传感器和来自阿尔法探测器的信号前置放大器。

功能

硅离子注入阿尔法粒子探测器用于精确的阿尔法光谱。探测器的薄入射窗口即使在α放射源的近距离位置也提供了良好的能量分辨率,并且还提供了α粒子的高效配准。

活度计算模块使用阿尔法谱的参数模型线。每个α发射同位素谱线的光谱由不对称高斯分布、指数和双曲线的组合表示。使用函数及其一阶导数连续性的条件来组合这些函数。该模型代表了薄源和厚源的α光谱,并通过带有HPGe探测器和电离室的光谱仪测量的α光谱给出了良好的结果。模型参数和活性值是使用修正的χ2-函数的最小条件来指定的。光谱变形的参数是变化的。变形是由阿尔法粒子和转换电子脉冲的总和引起的。处理结果将在报告视图中显示和表示。报告模式由用户指定。拟合结果在光谱图上显示为与核素无关的光谱,用于可视化控制拟合结果。最小化过程后的峰值模式可以保存下来,并通过SpectraLine方法用于光谱分析。

实现了检测效率的计算和标记操作。

测量的光谱和处理结果可以保存到数据库中。

该功能能够分析重复测量的指定标准收敛性。

分析软件包允许:

  • 在设定的时间内执行光谱采集,
  • 标记并选择感兴趣的区域,并在单独的平面上对其进行检查,
  • 增加或减少水平轴和垂直轴上的比例,
  • 对两种已知能量的光谱进行能量校准;
  • 确定有背景推断和无背景推断的峰的质心和面积;
  • 对全吸收峰1秒和十分之一高度的能量分辨率进行估计;
  • 执行自动串行频谱采集,并在磁盘上自动记录;
  • 打印出频谱窗口;
  • 在一个窗口中比较不同的光谱,同时减少或减少标度;
  • α放射性核素活度的计算。


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