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Centelleador

Un centelleador es un material que centellea, o sea, exhibe luminiscencia[1]​ cuando por él pasa radiación ionizante (electrones, positrones u otras partículas o iones más pesados). Esto se produce porque el material absorbe parte de la energía de la partícula incidente y la reemite en forma de un corto destello de luz, típicamente en el rango de la luz visible. Si esta reemisión es rápida (en menos de unos 10–8 s), el fenómeno se conoce como fluorescencia. De lo contrario, si la excitación es metaestable y dura de microsegundos a horas, nos referimos al fenómeno como fosforescencia.

Cristal de centelleo rodeado por varios conjuntos de detectores de centelleo.
Material de centelleo plástico extruido fluorescente bajo una lámpara de inspección UV en Fermilab para el proyecto MINERVA

Detector de centelleo

Hablamos de un detector de centelleo o detector centelleador cuando unimos un material centelleador a un sensor de luz, como por ejemplo un fotomultiplicador (photomultiplier tube: tubo fotomultiplicador) o un fotodiodo. El fotomultiplicador absorbe la luz emitida por el centelleador y la reemite como electrones por efecto fotoeléctrico, y a continuación hace que los electrones se multipliquen en una cascada de dinodos a mayor potencial eléctrico y acaban por producir una corriente eléctrica. Los fotodiodos generan la corriente en un fragmento de silicio.

Principio de funcionamiento

Éste está basado en una propiedad donominada emisión de luz visible, más conocida como luminiscencia. Dicha propiedad se da cuando son expuestas a radiación ionizante estas sustancias. La excitación molecular producida da origen a una desexcitación rápida conocida como fluorescencia o centelleo.

Cada una de las emisiones de luz visible o destellos correspondiente a un solo fotón puede ser detectado y, si se dispone de un elemento transductor, transformado en una señal eléctrica.

Al producirse la incidencia del fotón o partícula cargada en un medio material se crea el fenómeno de luminiscencia. Se invierte una parte de la energía en ionizaciones y excitaciones. Éstas van seguidas de emisiones de ondas electromagnéticas. La producción de éstas tiene lugar en la región visible y el ultravioleta. [1]

Tipos

Pueden ser orgánicos o inorgánicos. La diferencia reside dependiendo de la radiación detectada. Si son fotones, el centellador estará construido por un material de las siguientes características: una buena transparencia luminosa, un alto número atómico (Z) y un gran volumen de detección. Los más apropiados para las partículas beta son los orgánicos, ya que al tener un número atómico bajo favorece la penetración de la partícula en el detector. Para las alfa no son necesarias condiciones especiales.

Centelleo en fase LIQUIDA: se utilizan en aplicaciones de medida de partículas beta y cuando se requiere una extrema sensibilidad. En comparación con los centelladores sólidos, al generar la intensidad luminosa que procede de una detección tienen una respuesta muy rápida, lo que les permite realizar medidas de actividades elevadas.

Tubo fotomultiplicador

Es el dispositivo que se encarga de la transformación de la intensidad luminosa de un centelleo en una señal eléctrica proporcional. Un contacto óptico le une al centelleador. Consiste en una célda fotoeléctrica de gran sensibilidad. Se origina el impulso eléctrico gracias al choque de los electrones desprendidos de un fotocátado que mediante una acción de luz libera electrodos llamados dínodos. Todo queda cerrado dentro de una ampolla en vacío.

El impulso eléctrico guarda la proporcionalidad con la radiación incidente cuando esta cede toda su energía al centelleador. Sin embargo, no todos los fotones arrancan electrones de los dínodos, sino que dependen de una probabilidad que se basa en la sensibilidad del fotocátado a cada longitud de onda concreta.

Usos

El primer uso de centelleadores tuvo lugar en un experimento de 1903 en el que William Crooks observó el fenómeno en una pantalla de sulfuro de zinc golpeada por partículas alfa. El centelleo producido en la pantalla era visible con el ojo desnudo sin necesidad de un microscopio o una sala oscura. Esta técnica llevó a importantes descubrimientos pero era tediosa. Volvió a ganar interés en 1944 cuando Curran y Baker sustituyeron el ojo por el recién inventado fotomultiplicador. Fue el nacimiento del detector centelleador moderno.

Los detectores centelleadores se usan de forma generalizada en física de partículas, física de astropartículas, exploración petrolífera, espectrometría, escaneo de contenedores y equipajes, física espacial y física médica (PET [tomografía por emisión de positrones], terapia de imagen, etc).

Referencias

  1. Leo, W. R. (1994): Techniques for nuclear and particle physics experiments, segunda edición, Springer-Verlag. (en inglés)
  •   Datos: Q910990

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Un centelleador es un material que centellea o sea exhibe luminiscencia 1 cuando por el pasa radiacion ionizante electrones positrones u otras particulas o iones mas pesados Esto se produce porque el material absorbe parte de la energia de la particula incidente y la reemite en forma de un corto destello de luz tipicamente en el rango de la luz visible Si esta reemision es rapida en menos de unos 10 8 s el fenomeno se conoce como fluorescencia De lo contrario si la excitacion es metaestable y dura de microsegundos a horas nos referimos al fenomeno como fosforescencia Cristal de centelleo rodeado por varios conjuntos de detectores de centelleo Material de centelleo plastico extruido fluorescente bajo una lampara de inspeccion UV en Fermilab para el proyecto MINERVA Indice 1 Detector de centelleo 1 1 Principio de funcionamiento 1 2 Tipos 1 3 Tubo fotomultiplicador 2 Usos 3 ReferenciasDetector de centelleo EditarHablamos de un detector de centelleo o detector centelleador cuando unimos un material centelleador a un sensor de luz como por ejemplo un fotomultiplicador photomultiplier tube tubo fotomultiplicador o un fotodiodo El fotomultiplicador absorbe la luz emitida por el centelleador y la reemite como electrones por efecto fotoelectrico y a continuacion hace que los electrones se multipliquen en una cascada de dinodos a mayor potencial electrico y acaban por producir una corriente electrica Los fotodiodos generan la corriente en un fragmento de silicio Principio de funcionamiento Editar Este esta basado en una propiedad donominada emision de luz visible mas conocida como luminiscencia Dicha propiedad se da cuando son expuestas a radiacion ionizante estas sustancias La excitacion molecular producida da origen a una desexcitacion rapida conocida como fluorescencia o centelleo Cada una de las emisiones de luz visible o destellos correspondiente a un solo foton puede ser detectado y si se dispone de un elemento transductor transformado en una senal electrica Al producirse la incidencia del foton o particula cargada en un medio material se crea el fenomeno de luminiscencia Se invierte una parte de la energia en ionizaciones y excitaciones Estas van seguidas de emisiones de ondas electromagneticas La produccion de estas tiene lugar en la region visible y el ultravioleta 1 Tipos Editar Pueden ser organicos o inorganicos La diferencia reside dependiendo de la radiacion detectada Si son fotones el centellador estara construido por un material de las siguientes caracteristicas una buena transparencia luminosa un alto numero atomico Z y un gran volumen de deteccion Los mas apropiados para las particulas beta son los organicos ya que al tener un numero atomico bajo favorece la penetracion de la particula en el detector Para las alfa no son necesarias condiciones especiales Centelleo en fase LIQUIDA se utilizan en aplicaciones de medida de particulas beta y cuando se requiere una extrema sensibilidad En comparacion con los centelladores solidos al generar la intensidad luminosa que procede de una deteccion tienen una respuesta muy rapida lo que les permite realizar medidas de actividades elevadas Tubo fotomultiplicador Editar Es el dispositivo que se encarga de la transformacion de la intensidad luminosa de un centelleo en una senal electrica proporcional Un contacto optico le une al centelleador Consiste en una celda fotoelectrica de gran sensibilidad Se origina el impulso electrico gracias al choque de los electrones desprendidos de un fotocatado que mediante una accion de luz libera electrodos llamados dinodos Todo queda cerrado dentro de una ampolla en vacio El impulso electrico guarda la proporcionalidad con la radiacion incidente cuando esta cede toda su energia al centelleador Sin embargo no todos los fotones arrancan electrones de los dinodos sino que dependen de una probabilidad que se basa en la sensibilidad del fotocatado a cada longitud de onda concreta Usos EditarEl primer uso de centelleadores tuvo lugar en un experimento de 1903 en el que William Crooks observo el fenomeno en una pantalla de sulfuro de zinc golpeada por particulas alfa El centelleo producido en la pantalla era visible con el ojo desnudo sin necesidad de un microscopio o una sala oscura Esta tecnica llevo a importantes descubrimientos pero era tediosa Volvio a ganar interes en 1944 cuando Curran y Baker sustituyeron el ojo por el recien inventado fotomultiplicador Fue el nacimiento del detector centelleador moderno Los detectores centelleadores se usan de forma generalizada en fisica de particulas fisica de astroparticulas exploracion petrolifera espectrometria escaneo de contenedores y equipajes fisica espacial y fisica medica PET tomografia por emision de positrones terapia de imagen etc Referencias Editar Leo W R 1994 Techniques for nuclear and particle physics experiments segunda edicion Springer Verlag en ingles Datos Q910990Obtenido de https es wikipedia org w index php title Centelleador amp oldid 135785366, 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