Chapitre II : Matériels et Méthodes
62
Figure II.17: Schéma de l’effet Compton (Gilmore,2008)
Figure II.18: Schéma de la création de paire e+/e− (Gilmore,2008)
4.1.3. Présentation d’une chaîne de spectrométrie gamma : principe et constituants
Le principe de la détection des rayons gamma est basé sur l'interaction entre le rayonnement
(photons) et la matière du détecteur générant la production d'un signal électrique.
Au moyen d’une haute tension délivrée au détecteur, une quantité de charges électriques
proportionnelle à l’énergie déposée par le photon dans le cristal est recueillie. Les porteurs de
charge sont collectés en utilisant un préamplificateur de charge dont les fonctions sont la
conversion de la charge en tension électrique et une première amplification (Gasser, 2014). La
mise en forme du signal et une seconde amplification est faite par l’amplificateur. L’analyse de
l’amplitude de l’impulsion est traitée par un analyseur multicanaux (Fig.II.19).
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Figure II.17: Schéma de l’effet Compton (Gilmore,2008)
Figure II.18: Schéma de la création de paire e+/e− (Gilmore,2008)
4.1.3. Présentation d’une chaîne de spectrométrie gamma : principe et constituants
Le principe de la détection des rayons gamma est basé sur l'interaction entre le rayonnement
(photons) et la matière du détecteur générant la production d'un signal électrique.
Au moyen d’une haute tension délivrée au détecteur, une quantité de charges électriques
proportionnelle à l’énergie déposée par le photon dans le cristal est recueillie. Les porteurs de
charge sont collectés en utilisant un préamplificateur de charge dont les fonctions sont la
conversion de la charge en tension électrique et une première amplification (Gasser, 2014). La
mise en forme du signal et une seconde amplification est faite par l’amplificateur. L’analyse de
l’amplitude de l’impulsion est traitée par un analyseur multicanaux (Fig.II.19).
