{"id":12824,"date":"2019-12-18T05:24:32","date_gmt":"2019-12-18T05:24:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/was-ist-die-anwendung-von-germaniumdetektoren-definition\/"},"modified":"2020-07-08T10:20:43","modified_gmt":"2020-07-08T10:20:43","slug":"was-ist-die-anwendung-von-germaniumdetektoren-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-die-anwendung-von-germaniumdetektoren-definition\/","title":{"rendered":"Was ist die Anwendung von Germaniumdetektoren &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Anwendung von Germaniumdetektoren.\u00a0Germanium-Detektoren werden zur Messung von Strahlung in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, einschlie\u00dflich Personal- und Umgebungs\u00fcberwachung auf radioaktive Kontamination.\u00a0Strahlendosimetrie<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<figure id=\"attachment_26112\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-26112\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/HPGe-Detector-Germanium.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-26112\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/HPGe-Detector-Germanium-300x204.png\" alt=\"HPGe Detektor - Germanium\" width=\"300\" height=\"204\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26112\" class=\"wp-caption-text\">HPGe-Detektor mit LN2-Kryostat Quelle: canberra.com<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>Halbleiterdetektoren auf Germaniumbasis<\/strong>\u00a0werden am h\u00e4ufigsten dort eingesetzt, wo eine\u00a0<strong>sehr gute Energieaufl\u00f6sung<\/strong>\u00a0erforderlich ist, insbesondere f\u00fcr die\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/gamma-spectroscopy\/\"><strong>Gammaspektroskopie<\/strong><\/a>\u00a0sowie die R\u00f6ntgenspektroskopie.\u00a0In der Gammaspektroskopie wird Germanium bevorzugt, da seine Ordnungszahl viel h\u00f6her als die von Silizium ist und die Wahrscheinlichkeit einer Wechselwirkung mit Gammastrahlen erh\u00f6ht.\u00a0Dar\u00fcber hinaus hat Germanium eine niedrigere durchschnittliche Energie, die zur Erzeugung eines Elektronen-Loch-Paares erforderlich ist: 3,6 eV f\u00fcr Silizium und 2,9 eV f\u00fcr Germanium.\u00a0Dies bietet letztere auch eine bessere Energieaufl\u00f6sung.\u00a0Andererseits m\u00fcssen die Detektoren, um eine maximale Effizienz zu erreichen, bei sehr niedrigen Temperaturen von fl\u00fcssigem Stickstoff (-196 \u00b0 C) arbeiten, da bei Raumtemperaturen das durch die thermische Erregung verursachte Rauschen sehr hoch ist.<\/p>\n<p>Da Germaniumdetektoren die h\u00f6chste heute allgemein verf\u00fcgbare Aufl\u00f6sung erzeugen, werden sie zur Messung von Strahlung in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, einschlie\u00dflich Personal- und Umgebungs\u00fcberwachung auf radioaktive Kontamination, medizinische Anwendungen, radiometrische Tests, nukleare Sicherheit und Sicherheit von Kernkraftwerken.<\/p>\n<h2>Anwendung von Germaniumdetektoren &#8211; Gammaspektroskopie<\/h2>\n<p>Das Studium und die Analyse von Gammastrahlenspektren f\u00fcr wissenschaftliche und technische Zwecke wird wie geschrieben als Gammaspektroskopie bezeichnet, und Gammastrahlenspektrometer sind die Instrumente, die solche Daten beobachten und sammeln.\u00a0Ein Gammastrahlenspektrometer (GRS) ist ein hoch entwickeltes Ger\u00e4t zur Messung der Energieverteilung von Gammastrahlung.\u00a0F\u00fcr die Messung von Gammastrahlen \u00fcber mehreren hundert keV sind zwei Detektorkategorien von gro\u00dfer Bedeutung,\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/scintillation-counter-scintillation-detector\/naitl-scintillators\/\"><strong>anorganische Szintillatoren wie NaI (T1)<\/strong><\/a>\u00a0\u00a0und\u00a0\u00a0<strong>Halbleiterdetektoren<\/strong>.\u00a0In den vorhergehenden Artikeln haben wir die Gammaspektroskopie unter Verwendung eines Szintillationsdetektors beschrieben, der aus einem geeigneten Szintillatorkristall, einer Photovervielfacherr\u00f6hre und einer Schaltung zum Messen der H\u00f6he der vom Photovervielfacher erzeugten Impulse besteht.\u00a0Die Vorteile eines Szintillationsz\u00e4hlers sind seine Effizienz (gro\u00dfe Gr\u00f6\u00dfe und hohe Dichte) und die m\u00f6glichen hohen Genauigkeiten und Z\u00e4hlraten.\u00a0Aufgrund der hohen Ordnungszahl von Jod f\u00fchrt eine gro\u00dfe Anzahl aller Wechselwirkungen zu einer vollst\u00e4ndigen Absorption der Gammastrahlenenergie, so dass der Photofraktion hoch ist.<\/p>\n<figure id=\"attachment_26113\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-26113\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/HPGe-Detector-spectrum.png\"><img loading=\"lazy\" class=\" wp-image-26113\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/HPGe-Detector-spectrum.png\" alt=\"HPGe Detector Spektrum\" width=\"331\" height=\"276\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26113\" class=\"wp-caption-text\">Abbildung: Bildunterschrift: Vergleich von NaI (Tl) &#8211; und HPGe-Spektren f\u00fcr Cobalt-60.\u00a0Quelle: Radioisotope und Strahlenmethodik I, II.\u00a0Soo Hyun Byun, Vorlesungsskript.\u00a0McMaster Universit\u00e4t, Kanada.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Wenn jedoch eine\u00a0\u00a0<strong>perfekte Energieaufl\u00f6sung<\/strong>\u00a0\u00a0erforderlich ist, m\u00fcssen wir einen\u00a0<strong>Detektor<\/strong>\u00a0auf\u00a0\u00a0<strong>Germaniumbasis verwenden<\/strong>\u00a0, beispielsweise den\u00a0\u00a0<strong>HPGe-Detektor<\/strong>\u00a0.\u00a0Halbleiterdetektoren auf Germaniumbasis werden am h\u00e4ufigsten dort eingesetzt, wo eine sehr gute Energieaufl\u00f6sung erforderlich ist, insbesondere f\u00fcr die\u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/gamma-spectroscopy\/\"><strong>Gammaspektroskopie<\/strong><\/a>\u00a0sowie die\u00a0\u00a0<strong>R\u00f6ntgenspektroskopie<\/strong>.\u00a0In der Gammaspektroskopie wird Germanium bevorzugt, da seine Ordnungszahl viel h\u00f6her als die von Silizium ist und die Wahrscheinlichkeit einer Wechselwirkung mit Gammastrahlen erh\u00f6ht.\u00a0Dar\u00fcber hinaus hat Germanium eine niedrigere durchschnittliche Energie, die zur Erzeugung eines Elektronen-Loch-Paares erforderlich ist: 3,6 eV f\u00fcr Silizium und 2,9 eV f\u00fcr Germanium.\u00a0Dies bietet letztere auch eine bessere Energieaufl\u00f6sung.\u00a0Das FWHM (volle Breite bei halbem Maximum) f\u00fcr Germaniumdetektoren ist eine Funktion der Energie.\u00a0F\u00fcr ein 1,3-MeV-Photon betr\u00e4gt die FWHM 2,1 keV, was sehr niedrig ist.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-arrow\" data-anchor=\"References\">\n<div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Anwendung von Germaniumdetektoren.\u00a0Germanium-Detektoren werden zur Messung von Strahlung in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, einschlie\u00dflich Personal- und Umgebungs\u00fcberwachung auf radioaktive Kontamination.\u00a0Strahlendosimetrie HPGe-Detektor mit LN2-Kryostat Quelle: canberra.com Halbleiterdetektoren auf Germaniumbasis\u00a0werden am h\u00e4ufigsten dort eingesetzt, wo eine\u00a0sehr gute Energieaufl\u00f6sung\u00a0erforderlich ist, insbesondere f\u00fcr die\u00a0Gammaspektroskopie\u00a0sowie die R\u00f6ntgenspektroskopie.\u00a0In der Gammaspektroskopie wird Germanium bevorzugt, da seine Ordnungszahl viel h\u00f6her als die &#8230; <a title=\"Was ist die Anwendung von Germaniumdetektoren &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-die-anwendung-von-germaniumdetektoren-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist die Anwendung von Germaniumdetektoren &#8211; Definition\">Weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[48],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Was ist die Anwendung von Germaniumdetektoren - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Anwendung von Germaniumdetektoren. 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