【技术实现步骤摘要】
本技术涉及探测设备,具体的说,是一种具有电磁干扰屏蔽功能的闪烁体探测器。
技术介绍
1、电磁兼容性(emc,即electromagnetic compatibility)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。电磁干扰emi(electromagnetic interference)的产生是由于电磁干扰源通过耦合途径将能量传递给敏感系统造成的,可能对电路或设备造成干扰甚至破坏。闪烁体探测器作为应用最广泛的核辐射探测器之一,可探测带电粒子或中性粒子(中子、γ射线),可满足快时间响应、高探测效率、灵敏度高、能量分辨率高和位置分辨率好等不同的物理要求,其主要组成部分有闪烁体、光学收集系统、光电器件和后端电子学部分等。在闪烁体探测器设计过程中,闪烁体后端往往直接接光电器件,光电器件后紧接着为后端电子学部分(后端电子学部分指的是用于处理闪烁体产生的荧光通过光电器件光电转换后的电信号的一系列电路。)。在存在多种电磁现象的情况下,对后端电子学部分造成干扰或破坏,使探测器不能满足电磁兼容标准所规定的技术指标要求。
技术实现思路
1、本技术的目的在于提供一种具有电磁干扰屏蔽功能的闪烁体探测器,用于解决现有技术中闪烁体探测器的闪烁体后端直接连接光电器件,光电器件接着为后端电子学部分,存在多种电磁现象时容易造成探测器后端电子学部分的干扰甚至破坏的问题。
2、本技术通过下述技术方案解决上述问题:
3、一种具有电磁干扰屏蔽功能的闪
4、电磁屏蔽玻璃的原理主要是电磁波到达电磁屏蔽玻璃时,电磁屏蔽玻璃产生反射和吸收。电磁波到达屏蔽玻璃表面时产生的能量反射主要是由于介质与金属的波阻抗不一致引起的,二者相差越大,反射引起的损耗越大。而反射和频率有关,频率越低,反射越好。电磁波穿透屏蔽玻璃时的能量吸收损耗主要由涡流引起,涡流可产生反磁场来抵消原磁场或产生热损耗,频率越高,屏蔽体越厚,涡流损耗也越大,屏蔽性能也越好。电磁屏蔽玻璃结构上,能根据闪烁体的尺寸灵活加工制成;性能上,该电磁屏蔽玻璃具有卓越的电磁辐射噪声吸收能力,在广泛的频域里有优异的电磁波吸收效果。由于玻璃具有良好的透光性,在满足电磁屏蔽效果的同时,闪烁体产生的荧光也能很好的传输至光电器件。
5、进一步地,所述电磁屏蔽玻璃采用光学耦合剂与所述闪烁体交界面耦合,其作用是排除交界面的空气,减少光子在交界面的全反射,使光有效地传输到光电器件。
6、进一步地,电磁屏蔽玻璃采用夹层玻璃,在夹层玻璃中夹入金属丝网,或者在电磁屏蔽玻璃表面(与闪烁体、光电器件的交界面)镀金属膜层来起到屏蔽作用,弥补屏蔽的不完整性,提高屏蔽效能。
7、本技术与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
8、(1)本技术既增加了电磁屏蔽效果、又能满足将闪烁体产生的荧光传耦合到光电器件,避免存在多种电磁现象时容易造成探测器后端电子学部分的干扰甚至破坏的问题。
9、(2)本技术中电磁屏蔽玻璃可根据实际情况需要进行设计,如考虑闪烁体尺寸,光电器件大小进行定制,可满足多种类型闪烁体探测器中电磁干扰屏蔽,能够在复杂电磁环境下正常使用。
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1.一种具有电磁干扰屏蔽功能的闪烁体探测器,包括闪烁体、光电器件和后端电子学电路,其特征在于,所述闪烁体后端安装有电磁屏蔽玻璃,所述电磁屏蔽玻璃连接所述光电器件,所述光电器件与所述后端电子学电路电连接。
2.根据权利要求1所述的一种具有电磁干扰屏蔽功能的闪烁体探测器,所述电磁屏蔽玻璃采用光学耦合剂与所述闪烁体交界面耦合。
3.根据权利要求2所述的一种具有电磁干扰屏蔽功能的闪烁体探测器,所述电磁屏蔽玻璃采用夹层玻璃,所述夹层玻璃中加入金属丝网。
4.根据权利要求2所述的一种具有电磁干扰屏蔽功能的闪烁体探测器,所述电磁屏蔽玻璃的表面镀有金属膜层。
【技术特征摘要】
1.一种具有电磁干扰屏蔽功能的闪烁体探测器,包括闪烁体、光电器件和后端电子学电路,其特征在于,所述闪烁体后端安装有电磁屏蔽玻璃,所述电磁屏蔽玻璃连接所述光电器件,所述光电器件与所述后端电子学电路电连接。
2.根据权利要求1所述的一种具有电磁干扰屏蔽功能的闪烁体探测器,所述电磁屏蔽...
【专利技术属性】
技术研发人员:李玉春,杨集,刘秋实,白涛,陶俊杰,刘定夺,
申请(专利权)人:中国久远高新技术装备有限公司,
类型:新型
国别省市:
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