X光首先转换成荧光层中的可见光(也称为闪烁器)。
每件探测器是由一块塑胶闪烁器、一条波长变换器和一个光电倍增管组成,并加以密封。
采用塑料闪烁体结合光电倍增管读出的方法是最常用的TOF测量技术,并且得到了广泛的应用。
而MiniBooNE则是为了验证这个先前的液体闪烁中微子探测器(LSND)实验的结果而进行的。
此外,光吸收体使在相邻闪烁体单元之间传输的光量最小,以限制串扰的产生。
一个模型计算出的建议,当地的效率,积极部分闪烁体探测器的任意形状。
强烈影响光输出的其他特性有:闪光体的透明度和折射率。
该掩模插在CT探测器的光电二极管阵列与闪烁体阵列之间。
该系统由闪烁体及鼻锥部分、光学系统和条纹相机系统三部分组成。
由于采用的闪烁体厚度和照相几何不同,图像质量和空间分辨率存在明显差别。
闪烁晶体是目前研究最多、应用最广泛的闪烁体,如CeF3、PbWO4等。
用于微中子震荡实验的液体闪烁探测器的探测效率研究
塑料闪烁体中子探测效率及相对发光产额的标定
闪烁探测器中子相对光输出曲线标定技术
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EGSnrc系统在计算闪烁探测器响应函数矩阵中的应用