Matériels et Méthodes
Radioactivité
69
Le détecteur de la chaîne utilisée est de type germanium hyper pur Ge(HP), de type
coaxiale p (la densité des trous qui est augmentée), et qui est recommandé pour des
mesures à moyenne et haute énergie. Ce détecteur a une efficacité relative de 30%
déterminée au 2
eme pic de
60 Co (de 1.8KeV au pic 1.33MeV de
60 Co).
II.5.2.6. Préamplificateur
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 recueille.
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. Il joue également le rôle d’adaptateur d’impédance entre la sortie du
détecteur et l’entrée de l’étage suivant (Gasser, 2014).
Le préamplificateur est en général placé dans le même capot que le cristal. Ce qui permet
de refroidir les composants électroniques sensibles à la température et en même temps
diminuer le bruit thermique.
II.5.2.7. Amplificateur
L’amplificateur exploite ensuite les impulsions sortant du préamplificateur. Il
adapte tout d’ abord l’amplitude du signal incident à une gamme de tension exploitable par
l’étage suivant. Il réalise ensuite une mise en forme gaussienne, en filtrant une partie des
parasites de haute fréquence. L’amplification est toujours réalisée le plus tôt possible afin
de limiter le bruit généré par le module de mise en forme (Leconte, 2006).
II.5.2.8. Codeur analogique numérique ADC (Analog to Digital Converter)
Est utilisé pour permettre à l’étage suivant de traiter des signaux logiques plutôt
qu’analogiques. Le convertisseur analogique-numérique (ADC) assure la conversion des
impulsions en un signal numérique qui constituera une adresse à laquelle l’électronique
d’acquisition associe un canal de l’analyseur (Dziri, 2013).
II.5.2.9. Analyseur multicanaux MCA (Multi Channel Analyser)
Permet enfin de trier les impulsions en fonction de leur amplitude. Il est doté de
mémoires permettant de stocker ces données dans des canaux correspondant à des
intervalles de tension et de les transmettre en ligne vers un ordinateur. Les enregistrements
ainsi obtenus sont des histogrammes qu’on appelle « spectres différentiels de hauteur
d’impulsion » (Leconte, 2006).
L’histogramme obtenu en temps réel, dont lequel l’énergie déposée dans le cristal
est reliée au numéro de canal (plus l’énergie est élevée, plus le numéro de canal est grand)
Radioactivité
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Le détecteur de la chaîne utilisée est de type germanium hyper pur Ge(HP), de type
coaxiale p (la densité des trous qui est augmentée), et qui est recommandé pour des
mesures à moyenne et haute énergie. Ce détecteur a une efficacité relative de 30%
déterminée au 2
eme pic de
60 Co (de 1.8KeV au pic 1.33MeV de
60 Co).
II.5.2.6. Préamplificateur
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 recueille.
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. Il joue également le rôle d’adaptateur d’impédance entre la sortie du
détecteur et l’entrée de l’étage suivant (Gasser, 2014).
Le préamplificateur est en général placé dans le même capot que le cristal. Ce qui permet
de refroidir les composants électroniques sensibles à la température et en même temps
diminuer le bruit thermique.
II.5.2.7. Amplificateur
L’amplificateur exploite ensuite les impulsions sortant du préamplificateur. Il
adapte tout d’ abord l’amplitude du signal incident à une gamme de tension exploitable par
l’étage suivant. Il réalise ensuite une mise en forme gaussienne, en filtrant une partie des
parasites de haute fréquence. L’amplification est toujours réalisée le plus tôt possible afin
de limiter le bruit généré par le module de mise en forme (Leconte, 2006).
II.5.2.8. Codeur analogique numérique ADC (Analog to Digital Converter)
Est utilisé pour permettre à l’étage suivant de traiter des signaux logiques plutôt
qu’analogiques. Le convertisseur analogique-numérique (ADC) assure la conversion des
impulsions en un signal numérique qui constituera une adresse à laquelle l’électronique
d’acquisition associe un canal de l’analyseur (Dziri, 2013).
II.5.2.9. Analyseur multicanaux MCA (Multi Channel Analyser)
Permet enfin de trier les impulsions en fonction de leur amplitude. Il est doté de
mémoires permettant de stocker ces données dans des canaux correspondant à des
intervalles de tension et de les transmettre en ligne vers un ordinateur. Les enregistrements
ainsi obtenus sont des histogrammes qu’on appelle « spectres différentiels de hauteur
d’impulsion » (Leconte, 2006).
L’histogramme obtenu en temps réel, dont lequel l’énergie déposée dans le cristal
est reliée au numéro de canal (plus l’énergie est élevée, plus le numéro de canal est grand)
