Matériels & Méthodes
Radioactivité
45
V.1.2.4. L’alimentation haute (HT) tension
La haute tension (de 0 à ±5 ou 6 kV) permet de polariser le semi-conducteur afin
d’obtenir une zone désertée importante dans le cristal Ge HP (Le Petit & Granier, 2002).
V.1.2.5. Détecteur
Le détecteur utilisé est un semi-conducteur de Germanium hyper pur (Ge HP) de type
coaxial, d’efficacité relative à 40%, le détecteur est monté sur un cryostat alimenté en azote
liquide pour refroidissement à 77 K (-196°C) et le tout est placé dans un blindage en plomb de
dix centimètre (10 cm) d’épaisseur, recouvert à l’intérieur d’une plaque de cuivre de deux
millimètre (2 mm) d’épaisseur. Ce détecteur est alimenté par une haute tension.
Figure 13 : Détecteur Ge HP avec le cryostat et le réservoir d’azote.
V.1.2.6. Préamplificateur
Généralement le préamplificateur est placé dans le même capot que le cristal, ce qui
permet de refroidir les composants électroniques et de diminuer l’agitation thermique.
La quantité de charges électriques recueillies dans le cristal est proportionnelle à
l’énergie déposée par le photon où les charges sont converties en tension électrique.
Radioactivité
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V.1.2.4. L’alimentation haute (HT) tension
La haute tension (de 0 à ±5 ou 6 kV) permet de polariser le semi-conducteur afin
d’obtenir une zone désertée importante dans le cristal Ge HP (Le Petit & Granier, 2002).
V.1.2.5. Détecteur
Le détecteur utilisé est un semi-conducteur de Germanium hyper pur (Ge HP) de type
coaxial, d’efficacité relative à 40%, le détecteur est monté sur un cryostat alimenté en azote
liquide pour refroidissement à 77 K (-196°C) et le tout est placé dans un blindage en plomb de
dix centimètre (10 cm) d’épaisseur, recouvert à l’intérieur d’une plaque de cuivre de deux
millimètre (2 mm) d’épaisseur. Ce détecteur est alimenté par une haute tension.
Figure 13 : Détecteur Ge HP avec le cryostat et le réservoir d’azote.
V.1.2.6. Préamplificateur
Généralement le préamplificateur est placé dans le même capot que le cristal, ce qui
permet de refroidir les composants électroniques et de diminuer l’agitation thermique.
La quantité de charges électriques recueillies dans le cristal est proportionnelle à
l’énergie déposée par le photon où les charges sont converties en tension électrique.
