- une carte d‟interface contenant un convertisseur analogique digital (ADC) et un
analyseur multi-canal (MCA) ;
- un micro-ordinateur et son unité centrale ;
- une imprimante qui permettrait de sortir les différents traitements effectués par le
logiciel du micro-ordinateur.
Lorsqu‟un rayonnement gamma passe à travers le détecteur, il y a ionisation et création de
paire électron-positon. Les charges sont collectées par la tension appliquée au détecteur. Le
préamplificateur et l‟amplificateur assurent la mise en forme et l‟amplification des
impulsions produites par l‟interaction des photons. L‟ADC répartit les impulsions suivant
leur amplitude en un grand nombre de classe et permet de dresser des histogrammes
d‟amplitudes.
Finalement, l‟MCA mémorise les impulsions digitalisées dans les canaux différents en
fonction de leurs amplitudes. La lecture du nombre d‟impulsion est enregistrée par un
logiciel de control qui permet de visualiser le spectre en temps réel.
2.2.2.2.1. Spécifications du détecteur
Le détecteur utilisé Ge HP est de type coaxial avec un contact de type p à la surface
supérieure. C‟est le détecteur le plus utilisé dans la mesure directe des faibles activités dans
les échantillons de l‟environnement. Les spécifications du détecteur utilisé sont résumées
dans ce qui suit :
 Efficacité relative de 23%,
 Résolution de 1,8 KeV pour la raie à 1332 KeV du
60
Co ;
 Tension de polarisation de 2500 volts.
2.2.2.2.2. Structure et rôle du blindage
Le blindage a pour rôle de réduire le bruit de fond dû aux rayonnements cosmiques d‟une
part, et des traces de la radioactivité contenue dans les matériaux de structure l‟air ambiant,
d‟autres part. les matériaux choisis pour le blindage sont généralement de haute densité.
Dans notre cas, l‟enceinte constituée d‟une barrière en plomb d‟une épaisseur de 10 cm,
recouverte d‟une couche de cuivre de 1 cm d‟épaisseur. La couche de cuivre permet, quand
à elle de réduire les rayons X de fluorescence générés par le plomb.
37
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