盖革-米勒计数
geiger-mullercounter
气电离探测
。是h.盖革和p.米勒在1928年发明的。与正比计数
类似,但所加的电压更
。带电粒
气
,在离
增
过程
,受激原
退激,发
紫外光
,这些光
到
极上产生光电
,光电
向
极漂移,又引起离
增
,于是在
形成自激放电。为了使之能够计数,计数
充有有机气
或卤素蒸气,能
收光
,起到猝熄作用。盖革-米勒计数
优
是灵
度
,脉冲幅度大,缺
是不能快速计数。1908年,德国
理学家盖革(hanswilhelmgeiger,1882-1945)(左图)
照卢瑟福(e.ernestrutherford,1871~1937)的要求,设计制成了一台α粒
计数
。卢瑟福和盖革利用这一计数
对α粒
行了探测。
1909年盖革和斯登(ernestmarsden,1889-1970)在实验
发现α粒
碰在金箔上偶尔会发生极大角度的偏折。卢瑟福对这个实验的各
参数作了详细分析,于1911年提
了原
的有
模型。
从1920年起,盖革和德国理学家米勒(e.walthermuller,1905-1979)对计数
作了许多改
,灵
度得到很大提
,被称为盖革-米勒计数
,应用十分广泛。
盖革-米勒计数是
据
线能使气
电离的
能制成的,是最常用的一
金属丝计数
。两端用绝缘
质封闭的金属
贮有低压气
,沿
的轴线装了金属丝,在金属丝和
之间用电池组产生一定的电压(比
气
的击穿电压稍低),
没有
线穿过时,气
不放电。当某
线的一个
速粒
时,能够使
气
原
电离,释放
几个自由电
,并在电压的作用
飞向金属丝(上图)。这些电
沿途又电离气
的其它原
,释放
更多的电
。越来越多的电
再接连电离越来越多的气
原
,终于使
气
成为导电
,在丝极与
之间产生迅速的气
放电现象。从而有一个脉冲电
输
放大
,并有接于放大
输
端的计数
接受。计数
自动地记录
每个粒
飞
时的放电,由此可检测
粒
的数目。
1937年盖革和理学家席勒(leoszird,1898-1964)(右图)用九个盖革-米勒计数
排成一个环形,测定了宇宙
线的角分布。
盖革-米勒计数是
理学和粒
理学
不可缺少的探测
,至今仍然是实验室
锐的“
睛”(左图)。
盖革计数
盖革计数。图
左
角的黑
是其探测
——盖革
。
盖革计数的原理图盖革计数
(geigercounter)又叫盖革-米勒计数
(geiger-mullercounter),是一用于探测电离辐
的粒
探测
,通常用
于探测α粒和β粒
,也有些型号盖革计数
可以探测γ
线及x
线。
构造及原理
盖革计数是
据
线对气
的电离
质设计成的。其探测
(称“盖革
”)
的通常结构是在一两端用绝缘
质密闭的金属
充
稀薄气
(通常是掺
加了卤素的稀有气,如氦、氖、氩等),在沿
的轴线上安装有一
金属丝
电极,并在金属和金属丝电极之间加上略低于
气
击穿电压的电压。
这样在通常状态,
气
不放电;而当有
速粒
时,粒
的能
量使气
电离导电,在丝极与
之间产生迅速的气
放电现象,从而输
一个脉冲电
信号。通过适当地选择加在丝极与
之间的电压,就可以对
被探测粒的最低能量,从而对其
类加以甄选。
盖革计数也可以用于探测γ
线,但由于盖革
的气
密度通常较小,
能
γ线往往在未被探测到时就已经
了盖革
,因此其对
能γ
线的探测灵
度较低。在这
况
,碘化钠闪烁计数
则有更好的表现。
历史
盖革计数最初是在1908年由德国
理学家汉斯·盖革和著名的英国
理学家卢
瑟福在α粒散
实验
,为了探测α粒
而设计的。后来在1928年,盖革又和
他的学生米勒(walthermuller)对其行了改
[1],使其可以用于探测所有
的电离辐。
1947年,国人sidneyh.liebson在其博士学位研究
又对盖革计数
了
一步的改[2],使得盖革
使用较低的工作电压,并且显著延
了其使用寿命。这
改
也被称为“卤素计数
”。
盖革计数因为其造价低廉、使用方便、探测范围广泛,至今仍然被普遍地使
用于理学、医学、粒
理学及工业领域。
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