Кремниевый дрейфовый детектор - Silicon drift detector

Кремниевые дрейфовые детекторы ( SDD ) - это детекторы рентгеновского излучения, используемые в рентгеновской спектрометрии ( XRF и EDS ) и электронной микроскопии . Их основные характеристики по сравнению с другими детекторами рентгеновского излучения:

  • высокая скорость счета
  • сравнительно высокое разрешение по энергии (например, 125 эВ для длины волны Mn Kα)
  • Охлаждение Пельтье

Принцип работы

Как и другие твердотельные детекторы рентгеновского излучения, кремниевые дрейфовые детекторы измеряют энергию падающего фотона по величине ионизации, которую он производит в материале детектора. Эта переменная ионизация производит переменный заряд, который электроника детектора измеряет для каждого входящего фотона. В SDD этот материал представляет собой кремний высокой чистоты с очень низким током утечки. Высокая чистота позволяет использовать охлаждение Пельтье вместо традиционного жидкого азота. Основной отличительной чертой SDD является поперечное поле, создаваемое серией кольцевых электродов, которое заставляет носители заряда «дрейфовать» к небольшому собирающему электроду. Концепция «дрейфа» SDD (заимствованная из физики элементарных частиц) позволяет значительно увеличить скорость счета в сочетании с очень низкой емкостью детектора.

В старых конструкциях детекторов собирающий электрод расположен по центру с внешним полевым транзистором ( полевым транзистором ) для преобразования тока в напряжение и, таким образом, представляет собой первую ступень усиления. Более новые конструкции интегрируют полевой транзистор непосредственно в микросхему, что значительно улучшает энергетическое разрешение и пропускную способность. Это связано с уменьшением емкости между анодом и полевым транзистором, что снижает электронный шум.

В других конструкциях анод и полевой транзистор перемещаются за пределы облучаемой области. Это вызывает немного большее время отклика, что приводит к несколько меньшей пропускной способности (750 000 отсчетов в секунду вместо 1 000 000). Однако из-за меньшего размера анода это приводит к лучшему разрешению по энергии (до 123 эВ для длины волны Mn Kα). В сочетании с улучшенной или адаптированной обработкой сигналов можно поддерживать энергетическое разрешение кремниевого дрейфового детектора до 100 000 отсчетов в секунду.

Рекомендации