Matériels et Méthodes
Radioactivité
68
Figure 15 : Constituants de la chaine de spectrométrie gamma (Nourreddine, 2014).
II.5.2.3. Système de refroidissement
Le refroidissement à température cryogénique est indispensable pour éviter la
présence de tout signal provenant des effets thermiques. Les détecteurs de type GeHP
doivent être refroidis de manière à réduire l’agitation thermique des porteurs de charges.
Dans le cas contraire, le courant de fuite induit un bruit qui influence la résolution en
énergie du détecteur. Tout détecteur GeHP nécessite un apport d’azote liquide pour le
maintenir à une température très basse. L’azote liquide est stocké dans un Dewar à une
température de 77 K (-196°C) (Annexe 6, figure 1).
II.5.2.4. L’alimentation haute (HT) tension
Elle permet la polarisation en inverse de semi-conducteur (augmentation de la zone
de déplétion) (Dziri, 2013, Le Petit et Granier, 2002).
II.5.2.5. Détecteur
Les détecteurs de rayonnements gamma qui ont la meilleure résolution en énergie
pour effectuer les mesures spectroscopiques les plus précises sont des semi-conducteurs au
germanium. Ils fonctionnent à basse température (77 K), ce qui assure une insensibilité aux
variations de haute tension et de température intérieure et présentent une excellente
résolution en énergie (environ 2 KeV à 1332 KeV).
Les détecteurs à semi-conducteur sont basés sur l’ionisation des atomes du milieu
détecteur. Le dépôt d’énergie des rayonnements gamma suite à leur interaction se traduit
par la création de porteurs de charges (paires électron-trou) au sein du réseau cristallin. Ces
charges sont ensuite mobilisées grâce à un champ électrique, produit par une alimentation
haute tension continue de l’ordre de quelques milliers de volts, conduisant à la génération
d’un courant (Dziri, 2013, Leconte, 2006).
Radioactivité
68
Figure 15 : Constituants de la chaine de spectrométrie gamma (Nourreddine, 2014).
II.5.2.3. Système de refroidissement
Le refroidissement à température cryogénique est indispensable pour éviter la
présence de tout signal provenant des effets thermiques. Les détecteurs de type GeHP
doivent être refroidis de manière à réduire l’agitation thermique des porteurs de charges.
Dans le cas contraire, le courant de fuite induit un bruit qui influence la résolution en
énergie du détecteur. Tout détecteur GeHP nécessite un apport d’azote liquide pour le
maintenir à une température très basse. L’azote liquide est stocké dans un Dewar à une
température de 77 K (-196°C) (Annexe 6, figure 1).
II.5.2.4. L’alimentation haute (HT) tension
Elle permet la polarisation en inverse de semi-conducteur (augmentation de la zone
de déplétion) (Dziri, 2013, Le Petit et Granier, 2002).
II.5.2.5. Détecteur
Les détecteurs de rayonnements gamma qui ont la meilleure résolution en énergie
pour effectuer les mesures spectroscopiques les plus précises sont des semi-conducteurs au
germanium. Ils fonctionnent à basse température (77 K), ce qui assure une insensibilité aux
variations de haute tension et de température intérieure et présentent une excellente
résolution en énergie (environ 2 KeV à 1332 KeV).
Les détecteurs à semi-conducteur sont basés sur l’ionisation des atomes du milieu
détecteur. Le dépôt d’énergie des rayonnements gamma suite à leur interaction se traduit
par la création de porteurs de charges (paires électron-trou) au sein du réseau cristallin. Ces
charges sont ensuite mobilisées grâce à un champ électrique, produit par une alimentation
haute tension continue de l’ordre de quelques milliers de volts, conduisant à la génération
d’un courant (Dziri, 2013, Leconte, 2006).
