Absztrakt Nukleáris sugárzások mérésére az élet számtalan területén szükség van, úgy mint laboratóriumokban, kórházakban, környezetvédelemben, űrtechnikában, stb. Bizonyos nukleáris, radioaktív sugárzások mérésére kitűnő eszköz a szcintillátor kristály, amihez azonban csatlakoztatni kell egy un. "kiolvasó" eszközt, amely a szcintillátorban a sugárzás hatására keletkező fényt elektromos jellé alakítja. Ez az eszköz általában a fotóelektron sokszorozó, azonban az utóbbi években intenzív kutatás folyik a PIN dióda ilyen célú alkalmazásáról. A PIN dióda egy olyan speciális félvezető, ahol a p és n rétegek között egy kiürített "intrinsic" réteg található. Ezen rétegben a rekombináció valószínűsége kicsi, tehát nagyobb fotóáram érzékelhető, mint a hagyományos félvezető eszközökben. Jelen cikkben a legelterjedtebb alkalmazásokat és a kutatásokat mutatjuk be, különös tekintettel a PIN dióda katonai alkalmazásával kapcsolatos szempontokra. The measurement of nuclear radiation is necessary at numerous areas of life, such as in laboratories, hospitals, environment protection, space research, etc. The scintillator crystal is an excellent instrument of measuring some radioactive radiation, to which a so-called "reading" device must be connected as well. This device is usually the photoelectron multiplier; however, in recent years numerous articles have been published in relation to the application of scintillator crystal with pin diode. The PIN diode is a special semiconductor, where there is an emptied "intrinsic" layer between the p and n layers. In this layer, the chance of recombination is low, and therefore, higher photo electricity can be detected, than in regular semiconductors. In this article we intend to introduce the most common areas of usage and researches. Below we describe only the results and remarks in accordance with applying the PIN diode. Kulcsszavak: PIN dióda, szcintillátor kristály, gamma kamera, DIP detektor
PIN dióda és a szcintillátor kristály a gamma szondákban A PIN diódákat legtipikusabban valamilyen szcintillátor kristály után helyezik, a foton-elektron átalakítás céljából, a fotóelektron sokszorozók (PMT) kiváltására. A szcintillátor kristályok anyaga nagyban befolyásolja az alkalmazhatóságot. Az egyik leggyakoribban alkalmazott szcintillátor kristály a CsI(Tl) a magas fény kibocsátása miatt. A nagy fényhozam alkalmassá teszi közvetlenül a PIN dióda használatát, azonban különböző kialakításokkal és anyagokkal még hatékonyabbá tudják tenni a kiolvasását. A teflon réteg maximalizálja a fénygyűjtést. A megfelelő optikai csatolás érdekében optikai zsír réteg helyezkedik el a dióda és a szcintillátor között. A kis maradékáram érdekében (1nA) "guard ring" technológiával van ellátva, a kapacitása 50V-on kisebb, mint 50pF. Az első csúcs (kb. 30keV) az elektronika zaja. A 3. és 4. ábrákon látszik, hogy a félértékszélessége lehetne kisebb is, azonban egy ilyen kialakítás tökéletesen megfelel egy minőségi felderítésnek, ahol nem a pontosság, hanem a gyors reagálás és a kis tömeg a mérvadó. A kísérleteket kiértékelve úgy találták, hogy a 344cm3-es CsI(Tl) szcintillátor, persze megfelelő geometriával, és a PIN dióda a legalkalmasabb eszköz [2] 6. ábra A kísérleteknél használt konfigurációk Mint fentebb említettük a szcintillátor anyag nagyban befolyásolja a mérés eredményét. Ezért számos anyaggal kísérleteznek, hogy minél jobb felbontást és érzékenységet érjenek el. Az egyik ilyen ígéretes anyag a Bi4Ge3O12 (BGO) szcintillátor kristály, mely alkalmas lágy gamma sugárzás detektálására. Megállapítható tehát, hogy a PIN dióda egy megfelelő szcintillátor kristállyal (például CsI) kitűnő eszköz lehet esetleges felderítő tevékenységeknél, ahol a hordozhatóság és a kisméret a lényeg, ugyanakkor nem szeretnénk lemondani a viszonylagos pontosságról sem. Gamma kamera Az in-vivo képalkotó diagnosztikai eljárás a Röntgen sugárzás felfedezésével és annak orvos-biológiai alkalmazásával kezdődött 100 évvel ezelőtt. Az azóta eltelt időben számos más képalkotó eljárás (ultrahang, NMR) is elterjedt a napi klinikai gyakorlatban. Az egyes szervek in-vivo biokémiai folyamatainak izotópeloszlás térképét s annak gyors időbeli megváltozását leképező s képszerű formában történő megjelenítését megvalósító eszközök a nukleáris képalkotó berendezések a gamma (Anger) kamera (2D), SPECT (3D), PET (3D). Az Egyesült Államokban évente 180 ezer új mellrákot diagnosztizálnak. A hagyományos Agner kamerák nem a legalkalmasabb eszközök a tumor felismerésére. A térbeli felbontása alacsony, ami szintén csökkenti a tumor diagnosztizálását. Ezen felismerések vezettek az un. kompakt gamma kamerák fejlesztéséhez, amelyek kisebb mérettel és nagyobb érzékenységgel rendelkeznek.
13. ábra Alacsony zajú Si PIN tömb fotódióda
A gamma kamera használható radiológiai fegyverek, balesetek esetén szennyezettség ellenőrzésére. Képet kaphatunk a szerves anyagok elváltozásairól, esetleges szennyezettségéről. Talajszennyezettség mérés A legjelentősebb gamma sugárzó izotóp a csernobili és dél-uráli katasztrófák során a Cs-137. Radioaktív szennyező anyagok szivárgása a reprocesszáló erőművekben szintén nagy kontaminációt jelent. A 16.ábrán jól látható, hogy a detektor egyértelműen kimutatja a Cs-137 forrást, így alkalmas talajszennyezettség helyszíni mérésére. Neutron detektálás A hasadásos erőművekben, részecske gyorsítókban keletkezett neutronok kb. 20MeV energiájúak, gyors neutronok. Egyéb eszközök, például a részecske gyorsítók és az AmBe források is képesek gyors neutronok előállítására. A neutron detektorok fejlesztése alapvető a nukleáris technikában, mivel ezek képesek a reaktor környezetének és az ott dolgozó személyek monitorozására. Mivel a neutron források gamma sugárzást is keltenek, így a detektoroknak képesnek kell lenni meghatározni a zavaró gamma sugárzást. Mivel a neutronok töltés nélküli részecskék, valamilyen anyaggal a detektorok számára érzékelhetővé kell alakítani. Az ilyen anyagok, mint például a hidrogén képesek ionizáció keltésére. Ilyen anyagok egyes szcintillátor kristályok illetve a félvezető detektorok. Ezek a félvezető detektorok azonban magas tömegszámú anyagokból (Si, Ge, stb.) készültek, melyek a neutronsugárzást nem alakítják megfelelő ionizáló sugárzássá. Ennek felismerése vezetett egy un. konverter anyag kifejlesztéséhez, amelyet a félvezető érzékeny felületére visznek fel. A 17. ábrán neutron detektornak egy Si PIN diódát alkalmaztak, melyre polietilén réteget vittek fel a neutron-proton reakció kiváltásához [6]. A 19.árbán látható, hogyan függ a polietilén vastagság és a beütés szám. Megállapíthatjuk, hogy minél vastagabb a réteg, annál érzékenyebb a detektor. Alacsony energiájú béta részecskék detektálása A PIN diódát nem csak gamma és neutron részecske detektálásra, hanem béta sugárzás detektálására is alkalmazzák. A detektor rendszer érzékelője egy nagy szilícium PIN dióda tömbből (44?44mm2) áll, amely 8?8 szegmensből (pixelből) áll. A szegmentált PIN dióda chip egy folyékony nitrogénnel hűtött kerámiahordozóra van felfogatva rozsdamentes acél kerettel. A kerámia laphoz szintén hozzáillesztettek egy-egy JFET közös drain vezérlésű fokozatot, minden egyes detektor elemhez. Ez az elrendezés csökkenti a különböző zajok (EMI, indukciós, mikrofonhatás) zavaró hatását. Hátránya a JFET közös drain vezérlésű fokozat alkalmazásának, hogy a feszültség erősítése kisebb 1-nél. Alfa részecskék detektálása Mint az előzőleg tárgyalt detektálási módszereknél, itt is az egyik legfontosabb dolog a detektorelrendezés. AZ ATOMKI-ben kifejlesztettek egy részecskedetektálásra alkalmas nagy térszögű detektor rendszert, mely alkalmas 11B(p,a)2a ?magreakcióból származó a-részecskék detektálására [8]. A fejlesztés előtt felületi záróréteges gyűrűdetektorokat használtak, azonban alacsonyabb árfekvése miatt a PIN dióda került szóba. A kísérletek bizonyították, hogy több PIN diódából álló detektorelrendezés konstrukciójával elérhető a gyűrűdetektorokéval megegyező, sőt, azt meghaladó nagyságú detektálási térszög.
A detektor kalibrálását bórral és egy macusanit standarddal végezték.
Látható tehát, hogy a PIN dióda alfa részecskék detektálására is alkalmas, azonban itt is a megfelelő elrendezésen van a hangsúly. PIN dióda az űrkutatásban A múltban, az űrkutatásban NaI(Tl), CsI(Tl), BGO szcintillátor kristályokat valamint HPGe félvezető detektorokat használtak. Méretük és egyéb hátrányaik miatt új anyagok és rendszerek kifejlesztésén dolgoznak. A PIN diódák felé kismérete és alacsony fogyasztása miatt fordultak. 2007-ben a NASA egy "mobil tudományos laboratórium" indítását tervezi a Marsra. Ennek a laboratóriumnak része lenne egy gamma spektrométer (GRS). Az eredmények és a szimulációk feldolgozása után a következő "ajánlott" konfigurációra jutottak. Ez az elrendezés egy középső CWO és több ezt körül ölelő CWO kristályból áll, amelyek egymástól optikailag teljesen elszigeteltek. A középső kristályt egy fotóelektron sokszorozóval olvassuk ki, míg az oldalsó kristályokat PIN diódákkal. Befejezés A cikk célja az volt, hogy bemutassuk a PIN dióda sokoldalú alkalmazását. Megállapíthatjuk, hogy a PIN dióda alkalmas alfa-, béta-, gamma-, neutronsugárzások detektálására, illetve az irodalomban találunk példát a röntgen sugárzás detektálására is. Természetesen nem szabad megfeledkezni, a dióda után elhelyezkedő elektronikáról sem. A PIN diódánál jól bonyolultabb és kifinomultabb elektronikára van szükség, mivel a keltett áram pikó illetve mikró nagyságrendbe esik. Egy detektor tervezésénél, tehát nagyon kell ügyelni a környezeti zajokra (elektromos, termikus, stb.), illetve a megfelelő fényszigetelésre, nehogy a környezeti fényforrások befolyásolják a mérési eredményeket. Léteznek ma már olyan algoritmusok, amelyek kiszűrik a számunkra értéktelen zajokat, ezek elvégzéséhez már egy komolyabb elektronikai eszközre a DSP-re van szükség. Összefoglalva, a PIN diódát egy megfelelően kiválasztott szcintillátor kristállyal összeillesztve és az ehhez tartozó elektronikával összekapcsolva, egy olyan komplett detektor rendszert kapnák, amely képes lenne egy esetleges nukleárisbaleset vagy egy környezeti mérés "in-situ" elvégzéséhez, mind gyalogos mind járműves felderítésnél, amit később laboratóriumi körülmények között pontosítani lehetne.
Irodalom [1] J. Chavanelle, M. Parmentier (2003): A CsI(Tl)-PIN photodiode gamma-ray probe. Nuclear Instruments & Methods In Physics Research Section A 504:321-324 Jegyzetek: |
© ZMNE BJKMK 2007.