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1)  Thermoluminescence Detector
热释光探测器
2)  LiF TLD
LiF热释光探测器
1.
31 mm~(-1)) for LiF TLD were measured by using a ~(137)Cs γ standard source.
用137Csγ标准源对LiF热释光探测器(TLD)的离散性、重复性、灵敏度因子及线性吸收系数进行了测量。
2.
An array of LiF TLD can be used to measure the hot electrons energy spectrum emitting from laser-plasma.
用γ标准源对LiF热释光探测器 (TLD)的灵敏度因子、线性吸收系数、离散性、重复性进行了测定。
3)  Pyroelectricity optical detector
热释电光探测器
4)  GR-200A thermoluminescence detector
GR-200A热释光探测器
1.
Study on application of GR-200A thermoluminescence detector in measurement of medical high energy electronic dose;
用GR-200A热释光探测器测量医用高能电子线剂量
5)  plastic tl detector
塑料热释光探测器
6)  pyroelectric detector
热释电探测器
1.
An IR colorimeter using pyroelectric detector;
用热释电探测器实现比色测温
2.
Optimization about temperature real-time measurement system using lasers and pyroelectric detector;
利用激光并采用热释电探测器的实时测温系统的最优设计
3.
The voltage response of pyroelectric detectors to pulse radiation was analyzed.
分析了热释电探测器对单脉冲辐射的响应,并组建了热释电探测器特性参数动态响应测试系统,利用相关检测原理检测热释电探测器的电压响应信号,提高了信噪比。
补充资料:热释电型探测器
      利用热释电材料的自发极化强度随温度而变化的效应制成的一种热敏型红外探测器。热释电材料是一种具有自发极化的电介质,它的自发极化强度随温度变化,可用热释电系数p来描述,p=dP/dT(P为极化强度,T为温度)。在恒定温度下,材料的自发极化被体内的电荷和表面吸附电荷所中和。如果把热释电材料做成表面垂直于极化方向的平行薄片,当红外辐射入射到薄片表面时,薄片因吸收辐射而发生温度变化,引起极化强度的变化。而中和电荷由于材料的电阻率高跟不上这一变化,其结果是薄片的两表面之间出现瞬态电压。若有外电阻跨接在两表面之间,电荷就通过外电路释放出来。电流的大小除与热释电系数成正比外,还与薄片的温度变化率成正比,可用来测量入射辐射的强弱。1938年就有人建议利用热释电效应制造红外探测器,直到1962年,J.库珀才对此效应作了详细分析,并制成红外探测器。热释电型红外探测器都是用硫酸三甘酞(TGS)和钽酸锂 (LiTaO3)等优质热释电材料(p的数量级为10-8C/K.cm2)的小薄片作为响应元,加上支架、管壳和窗口等构成。它在室温工作时,对波长没有选择性。但它与其他热敏型红外探测器的根本区别在于,后者利用响应元的温度升高值来测量红外辐射,响应时间取决于新的平衡温度的建立过程,时间比较长,不能测量快速变化的辐射信号。而热释电型探测器所利用的是温度变化率,因而能探测快速变化的辐射信号。这种探测器在室温工作时的探测率可达 D≈1~2×109厘米·赫/瓦。70年代中期以来,这种探测器在实验室的光谱测量中逐步取代温差电型探测器和气动型探测器。
  

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