为实现阵列探测器的γ能谱合成,提出了基于拉格朗日线性插值原理的相邻道址插值法合成γ能谱。使用两个10.16 cm×10.16 cm×40.64 cm探测器组成的阵列进行了方法验证。实验结果表明,用该方法合成的γ能谱的662 ke V全能峰计数...为实现阵列探测器的γ能谱合成,提出了基于拉格朗日线性插值原理的相邻道址插值法合成γ能谱。使用两个10.16 cm×10.16 cm×40.64 cm探测器组成的阵列进行了方法验证。实验结果表明,用该方法合成的γ能谱的662 ke V全能峰计数相对合成前两个能谱的662 ke V全能峰计数之和偏差为-0.5%,合成能谱的FWHM@662 ke V大于2号探测器、小于1号探测器测得的能谱。展开更多
文摘为实现阵列探测器的γ能谱合成,提出了基于拉格朗日线性插值原理的相邻道址插值法合成γ能谱。使用两个10.16 cm×10.16 cm×40.64 cm探测器组成的阵列进行了方法验证。实验结果表明,用该方法合成的γ能谱的662 ke V全能峰计数相对合成前两个能谱的662 ke V全能峰计数之和偏差为-0.5%,合成能谱的FWHM@662 ke V大于2号探测器、小于1号探测器测得的能谱。