【摘 要】
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CLYC探测器性能受温度影响,需要使用温度箱对其温度响应进行实验测量.本文利用COMSOL仿真软件构建CLYC探测器在温度箱内的三维流固耦合传热模型,模拟探测器在箱内上升/下降10℃的温度平衡过程,预估探测器在箱内温度平衡时间.结果表明:温度箱加热/冷却90 min时,探测器达到箱体设定温度,CLYC晶体内部温度偏差小于0.01℃.实验以120 min为温度平衡时间,测量-40~50℃下137Cs γ源的能谱,分析了温度对CLYC探测器能量分辨率和CLYC晶体发光产额的影响.
【机 构】
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四川轻化工大学计算机科学与工程学院,四川自贡643000;四川轻化工大学人工智能四川省重点实验室,四川自贡643000;成都理工大学核技术与自动化工程学院,四川成都610059;四川轻化工大学计算机科
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CLYC探测器性能受温度影响,需要使用温度箱对其温度响应进行实验测量.本文利用COMSOL仿真软件构建CLYC探测器在温度箱内的三维流固耦合传热模型,模拟探测器在箱内上升/下降10℃的温度平衡过程,预估探测器在箱内温度平衡时间.结果表明:温度箱加热/冷却90 min时,探测器达到箱体设定温度,CLYC晶体内部温度偏差小于0.01℃.实验以120 min为温度平衡时间,测量-40~50℃下137Cs γ源的能谱,分析了温度对CLYC探测器能量分辨率和CLYC晶体发光产额的影响.
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