半导体器件
multi-anode PMT
众所周知,PMT(光电倍增管)的优点是频谱响应范围宽,灵敏度高,响应速度快(纳秒级),但是PMT不能提供同时记录全谱。这里介绍一种多阳极PMT,可用于全镨直读--------日本浜松(HAMAMATSU)公司的multi-anode PMT。
一。multi-anode PMT介绍
HAMAMATSU公司的multi-anode PMT产品如图4.5.1.
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注:图4.5.2中的灰色弧线代表电子。可以看到灰色弧线越来越密-----倍增效应。
比较下图4.5.2和图4.5.1中右边那个放大图,可以看出,multi-anode PMT可以看成多个PMT集成在一个封装里。每个阳极都外连一个输出脚。图4.5.1是32个阳极的multi-anode PMT。
二、multi-anode PMT的工作原理
multi-anode PMT的电子倍增原理和传统的PMT是一样的,就不多说了。
图4.5.1中的multi-anode PMT可以看成32个微型PMT线性排列而成。经光栅色散的匀排光谱同时照射到32个PMT上,从而实现了全镨直读。
顺便补充一下,线型排列的固态成像器件,比如线型CCD,PDA, 和这个32-anode PMT,都是只能检测 x轴方向的光子分布,不能提供沿y轴的光子分布。
不过,也有面型分布的multi-anode PMT,可以提供光子沿x,y方向的分布信息。有一种64-anode PMT产品,阳极是8x8矩阵排列, 它的入射光窗是1.8cmx1.8cm,可以提供比较粗糙的二维光强分布信息。
另外,这种32-anode PMT,各个阳极的灵敏度是不同的,这主要是因为各阳极对应的阴极和倍增极的灵敏度不同。而且各个相邻的阳极之间也会产生干扰。
三、32-anode PMT的一些应用
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图4.5.3中,示意了32-anode PMT 的3种应用。
Config.1 : 测试不同方向的散射光的能量分布。
Config.2 : 全谱直读方式。
Config.3 : 可以获得三维光谱图(时间--波长---光强)
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