Inspector ALERT V2在Inspector ALERT的基础上进行了多项升级,核心传感器采用美国传感器公司(LND)新一代改进型高灵敏度、大尺寸(1.77英寸)扁平螺旋式传感器(LND7300),这种传感器对不同能量强度的放射线具有良好的响应性,特别是针对低强度及穿透力较弱的α、β射线能提供良好的探测效率,是目前灵敏度、响应性的传感器,能快速、 精确的检测α、β、γ和X射线的活度、剂量率及脉冲计数值。内置高速微处理器提供强大、快速的数据分析能力,保证Inspector USB可以提供同类产品中的稳定性和精度。同时,新的嵌入式芯片技术有效保证了Inspector ALERT V2长期工作的稳定性,优化了抗外界干扰能力,可以更好的适应各种极端、复杂环境下的使用要求。
规格:
l 探测器:卤素填充盖革计数管(能量补偿)。有效直径1.75”(45mm)。云母薄片密度1.5-2.0mg/cm2 。
l 可检测射线:α、β、γ和x射线
l 测量范围:mR/hr: 0.001~110.0 / μSv/hr: 0.001~1,100
l 灵敏度:3500 CPM/mR/hr referenced to Cs-137
l 精度:±10%~ ±15%
l 警报设置范围:Sv/hr: 0 to 500 / mR/hr: 0 to 50 / CPM: 0 to 160,000;70db @ 1m。
l 声音器:内置蜂鸣器(可关闭可实现静音操作)
l 输出:CMOS/TTL微型插孔,输出到计算机或数据记录器端口。 Submini插孔输入允许电子校准
l 电源:9v的碱性电池。正常情况下电池寿命约为2000小时,在1mR/hr时约为700小时
l 温度范围:-20oC ~50oC
l 规格:150 x 80 x 30 mm
l 重量:272g(不含电池)
Monitor 200 多功能核辐射检测仪是SEI公司针对极受好评的Digilert 200高精度数字式射线检测仪、多功能核辐射检测仪的全新换代产品,它是一款针对放射线剂量精确测量、放射性表面污染测定、核辐射安全监控等应用的多功能核辐射测定设备。新的Monitor 200采用了全新的设计理念,了新的数字化控制技术及制造工艺,具备优秀的人机工程学设计,极好的改善了操作体验及易用性,即使是初学者,也无需专业化的培训即可快速掌握操作要点,非常适合用于核故事应急响应、X光室、海关检查、环境评估多种场所的现场快速、精确检测需求。
全新的Monitor 200 多功能核辐射检测仪采用了全新的设计及结构,增加了多项实用性功能,这些新的功能直接以快捷键方式集成于前控制面板,这将极好的提高操作者的工作效率。其内部核心结构同样有采用新的设计:核心传感器采用美国传感器公司(LND)新一代的小尺寸高精度、快速反应核辐射传感器(LND712+),能快速、 精确的检测α、β、γ和X射线的剂量率及脉冲计数值。同时,主机内置新的高速微处理器,提供强大、快速的数据分析能力,保证Monitor 200可以提供同类产品中的响应速度、稳定性和精度。
Monitor 200多功能核辐射检测仪支持多种检测模式(剂量率检测、脉冲计数检测、累计计数检测),使用者可快速切换。Monitor 200内置声光功能,支持自定义设定功能。同时,Monitor 200内置了内部记忆体及标准USB数据输出端口,这样操作者可以通过USB数据线及专用观察软件,将Monitor 200变成一个简易的在线式监测终端,当然,操作者也可以将实时数据及机身内存里数据上传到电脑进行分析、保存。
特 点:
l 大尺寸、四位液晶显示屏,检测结果清晰直观,带背光功能(打开开关)
l 内置式小尺寸的高精度、快速反应核辐射传感器(LND712+),能快速、精确的检测α、β、γ和X射线的剂量率及脉冲计数值。
l 多种检测模式自由切换:辐射剂量模式、计数模式、辐射累积计量模式
l 支持多种单位显示: mR/hr,、uSv/hr,、CPS、CPM
l 自定义功能(0~50 mR/hr & 0~160,000 CPM),可关闭。
l 自动校准(针对不同校准源,支持自定义校准
l 系数设置),支持手动校准
l 内部集成数据记录器及USB数据输出端口
l 支持USB端口直接供电运行
l CE认证,计量院计量认证
l 标配立架及保护胶套
γ射线(伽马射线)
波长短于0.2埃的电磁波。由放射性同位素如60Co或137Cs产生。是一种高能电磁波,波长很短(0.001-0.0001nm),穿透力强,射程远,一次可照射很多材料,而且剂量比较均匀,危险性大,必须屏蔽(几个cm的铅板或几米厚的混凝土墙)。
γ射线是原子衰变裂解时放出的射线之一。此种电磁波波长很短,穿透力很强,又携带高能量,容易造成生物体细胞内的DNA断裂进而引起细胞突变、造血功能缺失、等。
但是它可以杀死细胞,因此也可以作杀死细胞,以作之用。
1900年由法国科学家P.V.维拉德(Paul Ulrich Villard)发现,将含镭的通过阴极射线,从照片记录上看到辐射穿过0.2毫米的铅箔,拉塞福称这一贯穿力非常强的辐射为γ射线,是继α、β射线后发现的第三种原子核射线。
X射线
波长介于紫外线和γ射线间的电磁辐射。由德国物理学家W.K.伦琴于1895年发现,故又称伦琴射线。是由x光机产生的高能电磁波。波长比γ射线长,射程略近,穿透力不及γ射线。有危险,应屏蔽(几毫米铅板)。
α射线
也称为“甲种射线”。是放射性物质所放出的α粒子流。它可由多种放射性物质(如镭)发射出来。α粒子的动能可达几兆电子伏特。从α粒子在电场和磁场中偏转的方向,可知它们带有正电荷。由于α粒子的质量比电子大得多,通过物质时极易使其中的原子电离而损失能量,所以它能穿透物质的本领比β射线弱得多,容易被薄层物质所阻挡,但是它有很强的电离作用。从α粒子的质量和电荷的测定,确定α粒子就是氦的原子核。
β射线
由放射性同位素(如32P、35S等)衰变时放出来带负电荷的粒子。在空气中射程短,穿透力弱。在生物体内的电离作用较γ射线、x射线强。β射线是高速运动的电子流0/-1e,贯穿能力很强,电离作用弱,本来物理世界里没有左右之分的,但β射线却有左右之分。在β衰变过程当中,放射性原子核通过发射电子和中微子转变为另一种核,产物中的电子就被称为β粒子。在正β衰变中,原子核内一个质子转变为一个中子,同时释放一个正电子,在“负β衰变”中,原子核内一个中子转变为一个质子,同时释放一个电子,即β粒子。 [1]
中子
不带电的粒子流。辐射源为核反应堆、加速器或中子发生器,在原子核受到外来粒子的轰击时产生核反应,从原子核里释放出来。中子按能量大小分为:快中子、慢中子和热中子。中子电离密度大,常常引起大的突变。 辐射育种中,应用较多的是热中子和快中子。
紫外光
或是称为紫外线,是一种穿透力很弱的非电离辐射。核酸吸收一定波长的紫外光能量后,呈激发态,使有机化合物加强活动能力,从而引起变异。可用来处理微生物和植物的花粉粒。
激光
二十世纪六十年代发展起来的一种新光源。
激光也是一种电磁波。波长较长,能量较低。由于它方向性好,仅0.1°左右偏差,单位面积上亮度高,单色性好,能使生物细胞发生共振吸收,导致原子、分子能态激发或原子、分子离子化,从而引起生物体内部的变异。
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