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本文以137Cs的662KeVγ能谱为例,对NaI(TI)闪烁晶体探测器因温度变化引起的光电峰漂移问题进行了研究。本文采用H.Dewaard提出的将光电峰近似看成高斯分布曲线的方法,即曲线的对称轴所对应的道址就是光电峰的参考峰位,在参考峰左右两侧各选一道址,将光电峰分成两部分。利用两部分内的计数差值来判断光电峰的漂移情况,并通过改变光电倍增管增益的方法实现稳峰。
根据理论模型设计了以单片机为核心的稳峰电路,同时采用探测器与稳峰装置的一体化设计,确保信号的采集和处理处于同一温度场中,使处理信号直接反应现场情况。电子元件均采用低功耗、低温度系数的元件。通过实验建立了漂移量△N与单片机输出数字控制信号B之间的数学函数并以此函数为依据编写了自动控制程序。
实验表明,该装置能正确的判断峰漂方向和控制光电倍增管的电压。在-10℃-50℃范围内137Cs峰漂误差为±3道。该装置体积小、成本低,非常适合工业在线检测和野外测量。