10.07.2015 Views

(Cd,Mn)Te - Instytut Fizyki PAN

(Cd,Mn)Te - Instytut Fizyki PAN

(Cd,Mn)Te - Instytut Fizyki PAN

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Rysunek 2.1.7. Zależność absorpcjipromieniowania gamma dla (<strong>Cd</strong>,Zn)<strong>Te</strong> dlaróżnych energii promieniowania w funkcjigrubości płytki [5].Rysunek 2.1.8. Zależność wydajności detekcjiod energii dla związków Si, GaAs i <strong>Cd</strong>Zn<strong>Te</strong>[6].Zależność absorpcji promieniowania gamma od energii jako funkcji grubościpłytki detekcyjnej dla (<strong>Cd</strong>,Zn)<strong>Te</strong> z 9% składem Zn przedstawia rys. 2.1.7.W tym przypadku efektywność absorpcji promieniowania gamma płytkidetekcyjnej grubości 15 mm oraz energii rzędu 140 keV wynosi 100 % zaś dla energii662 keV wynosi 45 %.Wykres z rys. 2.1.8 przedstawia porównanie, efektywności detekcji w zależnościod energii dla trzech różnych typów związków: (<strong>Cd</strong>,Zn)<strong>Te</strong>, GaAs i Si. W przypadkutego wykresu grubość użytych materiałów była rzędu 300 μm.Rozważania oparte na wynikach badań uzyskanych doświadczalnie przez różneośrodki badawcze wskazują, że grubość płytki detekcyjnej nie powinna przekraczaćwartości 5 mm [3, 4]. Równie istotne, w oparciu o powyższe wyniki wydajesię być stwierdzenie, że najlepsze wydajności detekcji uzyskuje trójskładnikowyzwiązek (<strong>Cd</strong>,Zn)<strong>Te</strong>.16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!