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丙种射线报警器RFBB01
射线探测部分:通常采用闪烁探测器或气体探测器。闪烁探测器内含有闪烁体,当γ射线与闪烁体相互作用时,会使闪烁体原子受激而发出荧光光子。这些荧光光子经过光电倍增管转换为电信号,电信号的强度与γ射线的能量和数量相关。气体探测器则是利用γ射线使气体电离的特性,在探测器内的气体被γ射线电离后,产生电子 - 离子对,在电场作用下形成电流信号,此电流信号的大小反映了γ射线的强度。
信号处理与报警部分:探测器产生的电信号经过放大、整形等处理后,传输至微处理器。微处理器根据预设的安全阈值对信号进行分析判断。当检测到的γ射线强度超过安全阈值时,微处理器触发报警电路,报警器通过声光等方式发出警报,提醒周围人员注意。
探测灵敏度:指报警器能够检测到的最小γ射线强度。灵敏度越高,意味着能够更早地发现低强度的γ射线,为防护争取更多时间。一般来说,优质的丙种射线报警器探测灵敏度可达纳戈瑞每小时(nGy/h)级别。
测量范围:即报警器能够准确测量的γ射线强度区间。不同应用场景对测量范围要求不同,例如在核设施周边环境监测,可能需要测量范围较宽的报警器,以应对不同程度的辐射情况,常见测量范围可从几十纳戈瑞每小时到数戈瑞每小时。
响应时间:从γ射线强度达到报警阈值到报警器发出警报的时间间隔。较短的响应时间能使工作人员及时做出反应,降低辐射暴露风险。通常,丙种射线报警器的响应时间应在秒级甚至更短。
稳定性:报警器在长时间运行过程中,其测量结果应保持相对稳定,不受环境温度、湿度、电磁干扰等因素的显著影响。稳定性好的报警器能够提供可靠的测量数据,减少误报警情况的发生。
丙种射线报警器RFBB01
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2025-04-16
2024-12-18
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