一、探測效率:核心性能指標
探測效率直接決定儀器對不同射線的捕獲能力,需根據應用場景選擇:
α/β射線檢測:優先選擇大面積探測器(如170cm²),提升表面污染檢測靈敏度。例如,α探測效率≥35%(2π幾何條件),β探測效率≥30%,可精準識別低活度污染。
γ/X射線檢測:采用高靈敏度GM計數管或閃爍體探測器,如對¹³?Cs(662keV)的靈敏度≥6s?¹/(μGy·h?¹×10?²),確保低劑量率環境下的可靠測量。
二、能量響應:寬范圍與精準度平衡
能量響應特性影響儀器對不同能量射線的測量準確性:
全能型需求:選擇能量響應范圍覆蓋10keV—10MeV的儀器,兼容從低能X射線到高能γ射線的檢測。例如,閃爍體探測器在100keV以下能量段的響應偏差≤±30%,滿足環境監測與醫療場景的復雜需求。
關鍵參數:角響應(0°—90°范圍內偏差≤25%)、相對偏差(≤±5%)需符合標準,避免因入射角或能量差異導致數據失真。
三、適用標準:合規性與可靠性保障
遵循國際與國內標準是選型的核心依據:
α/β表面污染檢測:需符合GB/T5202-2008標準,確保探頭可自動區分α、β粒子并分別計量。
γ/X射線劑量率檢測:優先選擇通過JJG393-2018(便攜式X/γ輻射周圍劑量當量率儀)認證的儀器,保證量程范圍(如0.01μSv/h—15mSv/h)與測量精度(≤±5%)達標。
個人劑量監測:若用于人員防護,需滿足GB/T13161-2015標準,支持劑量當量率與累積劑量同步測量,并具備報警閾值自定義功能。
四、全能型儀器推薦邏輯
以便攜式多用輻射儀為例,其通過更換α、β、γ、X四種探頭實現全射線覆蓋,核心參數如下:
探測效率:α≥35%、β≥30%,滿足表面污染檢測需求;γ探頭對¹³?Cs靈敏度≥6s?¹/(μGy·h?¹×10?²),確保低劑量率環境下的高信噪比。
能量響應:10keV—10MeV寬范圍覆蓋,兼容醫療(如CT室)、工業(如無損探傷)、環境監測(如土壤污染)等多場景。
合規性:符合GB/T5202-2008、JJG393-2018等標準,支持定時采樣(10s—自動模式)與數據存儲,滿足實驗室與現場的雙重需求。