Аннотация:За последние два десятилетия сцинтилляторы находят все большее применение в различных сферах. Сцинтилляционные кристаллы активно используются в физике высоких энергий, медицине (PET и SPECT томография), радиометрии, геофизике (гамма-каротаж).
Сцинтилляционные детекторы применяются не только для регистрации ионизирующего излучения, но и для детектирования квантов и нейтронов. В этих случаях сцинтилляционный детектор регистрирует не сами фотоны и нейтроны, а возникающие при их столкновениях с атомами сцинтиллятора ионизующие частицы: электроны, ядра отдачи и осколки расщепленных ядер. Таким образом, сцинтилляционные детекторы позволяют регистрировать все виды радиоактивного излучения, причем, в отличие от газоразрядных счетчиков, эффективность регистрации высокоэнергичных γ-квантов может быть в сцинтилляторах очень большой (50 или даже 100 %). Сцинтилляционный детектор может быть не только счетным прибором, регистрирующим число частиц, но и спектрометром: прибором для измерения энергии, поскольку амплитуда импульса на выходе ФЭУ однозначно связана с величиной энергии, которую теряет частица в сцинтилляторе. Перечисленные свойства сцинтилляционных детекторов позволяют использовать сцинтилляционные счетчики очень широко не только в экспериментальной физике, но также в радиохимии, радиобиологии, медицине, системах безопасности и геологии.
В данной курсовой работе:
рассмотрены характеристики некоторых современных неорганических сцинтилляторов: LYSO, NaI(Tl), LaBr3(Ce) при использовании их в позиционно-чувствительных детекторах для регистрации космических γ-квантов;
изготовлен макет элемента позиционно-чувствительного детектора и, как следствие, произведено знакомство с процессами детектирования γ –квантов;
произведена оценка оптимальности использования того или иного сцинтиллятора на практике в паре с ФЭУ H6780-20 производства HAMAMATSU с учетом их технических характеристик;
получены и проанализированы спектры изотопов Am-243, Cs-137, La-138 (в составе LaBr3(Ce)), Lu-177 (в составе LYSO).