一種專門探測電離輻射(α粒子、β粒子、γ射線和X射線)強度的記�(shù)儀�。由充氣的管或小室作探頭,當(dāng)向探頭施加的電壓�(dá)到一定范圍時,射線在管內(nèi)每電離產(chǎn)生一對離�,就能放大產(chǎn)生一個相同大小的電脈沖并被相連的電子裝置所記錄,由此測量得單位時間�(nèi)的射線數(shù)�
氣體電離探測�。是H.蓋革和P.米勒�1928年發(fā)明的。與正比計數(shù)器類�,但所加的電壓更高。帶電粒子射入氣�,在離子增殖過程�,受激原子退激,發(fā)射紫外光子,這些光子射到陰極上產(chǎn)生光電子,光電子向陽極漂�,又引起離子增殖,于是在管中形成自激放電。為了使之能夠計�(shù),計�(shù)器中充有有機氣體或鹵素蒸氣,能吸收光�,起到猝熄作�。蓋�-米勒計數(shù)器優(yōu)點是靈敏度高,脈沖幅度大,缺點是不能快速計�(shù)�1908年,德國物理�(xué)家蓋�(Hans Wilhelm Geiger,1882-1945)(左圖)按照盧瑟�(E. Ernest Rutherford�1871�1937)的要求,�(shè)計制成了一臺α粒子計�(shù)�。盧瑟福和蓋革利用這一計數(shù)器對α粒子�(jìn)行了探測�
1909年蓋革和馬斯�(Ernest Marsden�1889-1970)在實驗中�(fā)�(xiàn)α粒子碰在金箔上偶爾會�(fā)生極大角度的偏折。盧瑟福對這個實驗的各種參數(shù)作了詳細(xì)分析,于1911年提出了原子的有核模��
�1920年起,蓋革和德國物理�(xué)家米�(E. Walther Muller�1905-1979)對計�(shù)器作了許多改�(jìn),靈敏度得到很大提高,被稱為蓋革-米勒計數(shù)�,應(yīng)用十分廣��
蓋革-米勒計數(shù)器是根據(jù)射線能使氣體電離的性能制成�,是最常用的一種金屬絲計數(shù)�。兩端用絕緣物質(zhì)封閉的金屬管�(nèi)貯有低壓氣體,沿管的軸線裝了金屬�,在金屬絲和管壁之間用電池組�(chǎn)生一定的電壓(比管�(nèi)氣體的擊穿電壓稍�),管�(nèi)沒有射線穿過�,氣體不放電。當(dāng)某種射線的一個高速粒子�(jìn)入管�(nèi)�,能夠使管內(nèi)氣體原子電離,釋放出幾個自由電�,并在電壓的作用下飛向金屬絲� 這些電子沿途又電離氣體的其它原�,釋放出更多的電子。越來越多的電子再接連電離越來越多的氣體原子,終于使管內(nèi)氣體成為�(dǎo)電體,在絲極與管壁之間產(chǎn)生迅速的氣體放電�(xiàn)象。從而有一個脈沖電流輸入放大器,并由接于放大器輸出端的計數(shù)器接受。計�(shù)器自動地記錄下每個粒子飛入管�(nèi)時的放電,由此可檢測出粒子的�(shù)目�
蓋革計數(shù)器是根據(jù)射線對氣體的電離性質(zhì)�(shè)計成�。其探測�(稱“蓋革管�)的通常�(jié)�(gòu)是在一根兩端用絕緣物質(zhì)密閉的金屬管�(nèi)充入稀薄氣�(通常是摻加了鹵素的稀有氣�,如�、氖、氬�),在沿管的軸線上安裝有一根金屬絲電極,并在金屬管壁和金屬絲電極之間加上略低于管內(nèi)氣體擊穿電壓的電壓�
這樣在通常狀�(tài)�,管�(nèi)氣體不放�;而當(dāng)有高速粒子射入管�(nèi)時,粒子的能量使管內(nèi)氣體電離�(dǎo)�,在絲極與管壁之間產(chǎn)生迅速的氣體放電�(xiàn)�,從而輸出一個脈沖電流信�。通過適當(dāng)?shù)剡x擇加在絲極與管壁之間的電壓,就可以對被探測粒子的最低能�,從而對其種類加以甄��
蓋革計數(shù)器也可以用于探測γ射線,但由于蓋革管中的氣體密度通常較小,高能γ射線往往在未被探測到時就已經(jīng)射出了蓋革管,因此其對高能γ射線的探測靈敏度較�。在這種情況�,碘化鈉閃爍計數(shù)器則有更好的表現(xiàn)�
維庫電子�,電子知�,一查百��
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