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Utilisation d'un photomultiplicateur hybride en spectrométrie nucléaire

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

HAL Id: jpa-00243234

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00243234

Submitted on 1 Jan 1969

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Utilisation d’un photomultiplicateur hybride en spectrométrie nucléaire

P. Chevalier

To cite this version:

P. Chevalier. Utilisation d’un photomultiplicateur hybride en spectrométrie nucléaire. Re- vue de Physique Appliquée, Société française de physique / EDP, 1969, 4 (2), pp.229-229.

�10.1051/rphysap:0196900402022900�. �jpa-00243234�

(2)

229.

UTILISATION D’UN PHOTOMULTIPLICATEUR HYBRIDE

EN SPECTROMÉTRIE NUCLÉAIRE

P. CHEVALIER,

Laboratoire d’Électronique et de Physique Appliquée, Limeil-Brévannes.

Résumé. 2014 Le principe du photomultiplicateur hybride que nous étudions à LEP a été

exposé au «Colloque International sur l’Électronique Nucléaire" à Versailles en septembre 1968.

Nous présentons ici des résultats obtenus en utilisant ce nouveau photomultiplicateur en spectro-

métrie par scintillation.

Abstract.

-

The principle of the hybrid photomultiplier which we are studying at LEP

was presented at the "Colloque International sur l’Électronique Nucléaire" at Versailles on

September 1968. In the present communication, we give the results obtained by using this

new photomultiplier in nuclear scintillation spectrometry.

REVUE DE PHYSIQUE APPLIQUÉE TOME 4, JUIX 1969,

L’apparition des détecteurs semiconducteurs a consti- tué un perfectionnement important dans les techniques

de détection nucléaire. Cependant, l’utilisation des scintillateurs est toujours nécessaire dans les domaines des basses énergies (carbotrimétrie) ou des hautes

énergies (scintillation Cerenkov) ; elle l’est aussi lors-

qu’il faut réaliser des volumes de détection importants.

Le photomultiplicateur hybride possède certains avan-

tages par rapport aux PM conventionnels : 1) faible

fluctuation statistique du gain; 2) grande stabilité du

gain en fonction de la tension d’alimentation, de la température et du taux de comptage. En outre, ce PM

présente une propriété intéressante pour la détection par scintillation liquide des électrons mous du tritium.

Il est visible (fin. 1) que les amplitudes des signaux correspondant à 1, 2, 3... photoélectrons sont séparées.

Il est donc possible d’éliminer la majeure partie du

bruit constitué d’impulsions à un électron, en plaçant

FIG. 1.

a) Spectre du tritium ; b) Spectre du bruit.

le seuil de comptage entre le pic 1 et 2. Ceci remplace

avantageusement la méthode des deux PM en coïnci- dence. Actuellement, le bruit d’obscurité de ce PM est de 10 000 impulsions~mn; 99 % de ces impulsions ont

des amplitudes correspondant à un électron. Les impul-

sions multiélectroniques de bruit ont pour origine des phénomènes lumineux qui se produisent dans le tube.

La figure 2 représente le spectre de l3~Cs obtenu avec un scintillateur INa associé au PM hybride. La réso-

lution sur le pic photoélectrique de 661 keV est

l~t = 7,5 %.

La contribution du scintillateur est Rsci ~. = 6 %

celle du PM : RpM = 4,6 % avec R to 2 t. = R;cint. + .RPM.

On a (N = nombre de pho-

tons sur la cathode; oc = rendement quantique de cathode; c = efficacité de collection de l’optique élec- tronique).

Pour le PM hybride utilisé, le produit us est de 17 0/0’

FIG. 2.

-

Spectre de 137CS.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:0196900402022900

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