{"id":15509,"date":"2020-01-09T17:33:08","date_gmt":"2020-01-09T17:33:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/quels-sont-les-avantages-et-les-inconvenients-des-detecteurs-hpge-definition\/"},"modified":"2020-07-12T16:03:45","modified_gmt":"2020-07-12T16:03:45","slug":"quels-sont-les-avantages-et-les-inconvenients-des-detecteurs-hpge-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quels-sont-les-avantages-et-les-inconvenients-des-detecteurs-hpge-definition\/","title":{"rendered":"Quels sont les avantages et les inconv\u00e9nients des d\u00e9tecteurs HPGe &#8211; D\u00e9finition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Le principal avantage des d\u00e9tecteurs HPGe est leur tr\u00e8s bonne r\u00e9solution \u00e9nerg\u00e9tique.\u00a0Le principal inconv\u00e9nient est qu&rsquo;ils doivent \u00eatre refroidis \u00e0 des temp\u00e9ratures d&rsquo;azote liquide.\u00a0Dosim\u00e9trie des rayonnements<\/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 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/HPGe-Detector-Germanium-300x204.png\" alt=\"D\u00e9tecteur HPGe - Germanium\" width=\"300\" height=\"204\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/HPGe-Detector-Germanium-300x204.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26112\" class=\"wp-caption-text\">D\u00e9tecteur HPGe avec cryostat LN2 Source: canberra.com<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>Les d\u00e9tecteurs au germanium de haute puret\u00e9<\/strong>\u00a0(\u00a0<strong>d\u00e9tecteurs\u00a0<\/strong><strong>HPGe<\/strong>\u00a0) sont la meilleure solution pour une\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/gamma-spectroscopy\/\">spectroscopie gamma et aux rayons X<\/a>\u00a0pr\u00e9cise\u00a0.\u00a0Par rapport aux\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/silicon-based-semiconductor-detectors\/\">d\u00e9tecteurs<\/a>\u00a0au\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/silicon-based-semiconductor-detectors\/\">silicium<\/a>\u00a0, le\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/types-of-semiconductors\/germanium-as-semiconductor-properties\/\">germanium<\/a>\u00a0est beaucoup plus efficace que le\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/types-of-semiconductors\/silicon-as-semiconductor-properties\/\">silicium<\/a>\u00a0pour la d\u00e9tection des radiations en raison de son num\u00e9ro atomique beaucoup plus \u00e9lev\u00e9 que le silicium et en raison de l&rsquo;\u00e9nergie moyenne inf\u00e9rieure n\u00e9cessaire pour cr\u00e9er une\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/what-are-semiconductors-properties-of-semiconductors\/electron-hole-pair\/\">paire \u00e9lectron-trou<\/a>\u00a0, qui est de 3,6 eV pour le silicium et de 2,9 eV pour le germanium.\u00a0En raison de son num\u00e9ro atomique plus \u00e9lev\u00e9,\u00a0<strong>Ge<\/strong>\u00a0a un coefficient d&rsquo;att\u00e9nuation lin\u00e9aire beaucoup plus important, ce qui conduit \u00e0 un libre parcours moyen plus court.\u00a0De plus, les d\u00e9tecteurs au silicium ne peuvent pas \u00eatre plus \u00e9pais que quelques millim\u00e8tres, tandis que le germanium peut avoir un<strong>\u00e9paisseur sensible de quelques centim\u00e8tres<\/strong>\u00a0, et peut donc \u00eatre utilis\u00e9 comme d\u00e9tecteur d&rsquo;absorption totale pour les rayons gamma jusqu&rsquo;\u00e0 quelques MeV.<\/p>\n<h2>Avantages et inconv\u00e9nients des d\u00e9tecteurs HPGe<\/h2>\n<h3>Avantages des d\u00e9tecteurs HPGe<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Num\u00e9ro atomique sup\u00e9rieur.\u00a0<\/strong>Le germanium est pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 car son\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atomic-nuclear-structure\/atomic-number-proton-number\/\">num\u00e9ro atomique<\/a>\u00a0est beaucoup plus \u00e9lev\u00e9 que le silicium et augmente la probabilit\u00e9 d&rsquo;interaction des rayons gamma.<\/li>\n<li>Le germanium a une \u00e9nergie moyenne inf\u00e9rieure n\u00e9cessaire pour cr\u00e9er une paire \u00e9lectron-trou, qui est de 3,6 eV pour le silicium et de 2,9 eV pour le germanium.<\/li>\n<li><strong>Tr\u00e8s bonne r\u00e9solution \u00e9nerg\u00e9tique<\/strong>\u00a0.\u00a0Le FWHM pour les d\u00e9tecteurs au germanium est fonction de l&rsquo;\u00e9nergie.\u00a0Pour un photon de 1,3 MeV, la FWHM est de 2,1 keV, ce qui est tr\u00e8s faible.<\/li>\n<li><strong>Grands cristaux<\/strong>\u00a0.\u00a0Alors que les d\u00e9tecteurs \u00e0 base de silicium ne peuvent pas \u00eatre plus \u00e9pais que quelques millim\u00e8tres, le germanium peut avoir une \u00e9paisseur sensible et \u00e9puis\u00e9e de quelques centim\u00e8tres, et peut donc \u00eatre utilis\u00e9 comme\u00a0<strong>d\u00e9tecteur d&rsquo;absorption totale<\/strong>\u00a0pour les rayons gamma jusqu&rsquo;\u00e0 quelques MeV.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Inconv\u00e9nients des d\u00e9tecteurs HPGe<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Refroidissement<\/strong>\u00a0.\u00a0L&rsquo;inconv\u00e9nient majeur des d\u00e9tecteurs HPGe est qu&rsquo;ils doivent \u00eatre refroidis \u00e0 des temp\u00e9ratures d&rsquo;azote liquide.\u00a0Le germanium ayant une\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/what-are-semiconductors-properties-of-semiconductors\/band-gap-energy-gap\/\">bande interdite<\/a>\u00a0relativement faible\u00a0, ces d\u00e9tecteurs doivent \u00eatre refroidis afin de r\u00e9duire la g\u00e9n\u00e9ration thermique des\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/types-of-semiconductors\/majority-and-minority-carriers-in-semiconductors\/\">porteurs<\/a>\u00a0de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/types-of-semiconductors\/majority-and-minority-carriers-in-semiconductors\/\">charge<\/a>\u00a0\u00e0 un niveau acceptable.\u00a0Sinon, le bruit induit par le courant de fuite d\u00e9truit la r\u00e9solution \u00e9nerg\u00e9tique du d\u00e9tecteur.\u00a0Rappelons que la bande interdite (une distance entre la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/semiconductor-detectors\/what-are-semiconductors-properties-of-semiconductors\/conduction-and-valence-band-in-semiconductors\/\">valence et la bande de conduction<\/a>\u00a0) est tr\u00e8s faible pour le germanium (Egap = 0,67 eV).\u00a0Le refroidissement \u00e0 la temp\u00e9rature de l&rsquo;azote liquide (-195,8 \u00b0 C; -320 \u00b0 F) r\u00e9duit les excitations thermiques des \u00e9lectrons de valence de sorte que seule une interaction des rayons gamma peut donner \u00e0 un \u00e9lectron l&rsquo;\u00e9nergie n\u00e9cessaire pour traverser la bande interdite et atteindre la bande de conduction.<\/li>\n<li><strong>Prix<\/strong>\u00a0.\u00a0L&rsquo;inconv\u00e9nient est que les d\u00e9tecteurs au germanium sont beaucoup plus chers que les\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/gaseous-ionization-detector\/ionization-chamber-ion-chamber\/\">chambres d&rsquo;ionisation<\/a>\u00a0ou les\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/scintillation-counter-scintillation-detector\/\">compteurs \u00e0 scintillation<\/a>\u00a0.<\/li>\n<\/ul>\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<\/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>Cet article est bas\u00e9 sur la traduction automatique de l&rsquo;article original en anglais. Pour plus d&rsquo;informations, voir l&rsquo;article en anglais. Pouvez vous nous aider Si vous souhaitez corriger la traduction, envoyez-la \u00e0 l&rsquo;adresse: translations@nuclear-power.com ou remplissez le formulaire de traduction en ligne. Nous appr\u00e9cions votre aide, nous mettrons \u00e0 jour la traduction le plus rapidement possible. Merci<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le principal avantage des d\u00e9tecteurs HPGe est leur tr\u00e8s bonne r\u00e9solution \u00e9nerg\u00e9tique.\u00a0Le principal inconv\u00e9nient est qu&rsquo;ils doivent \u00eatre refroidis \u00e0 des temp\u00e9ratures d&rsquo;azote liquide.\u00a0Dosim\u00e9trie des rayonnements D\u00e9tecteur HPGe avec cryostat LN2 Source: canberra.com Les d\u00e9tecteurs au germanium de haute puret\u00e9\u00a0(\u00a0d\u00e9tecteurs\u00a0HPGe\u00a0) sont la meilleure solution pour une\u00a0spectroscopie gamma et aux rayons X\u00a0pr\u00e9cise\u00a0.\u00a0Par rapport aux\u00a0d\u00e9tecteurs\u00a0au\u00a0silicium\u00a0, le\u00a0germanium\u00a0est beaucoup &#8230; <a title=\"Quels sont les avantages et les inconv\u00e9nients des d\u00e9tecteurs HPGe &#8211; D\u00e9finition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quels-sont-les-avantages-et-les-inconvenients-des-detecteurs-hpge-definition\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Quels sont les avantages et les inconv\u00e9nients des d\u00e9tecteurs HPGe &#8211; D\u00e9finition\">Lire la suite<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Quels sont les avantages et les inconv\u00e9nients des d\u00e9tecteurs HPGe - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Le principal avantage des d\u00e9tecteurs HPGe est leur tr\u00e8s bonne r\u00e9solution \u00e9nerg\u00e9tique. 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