主题:【讨论】PMT光电倍增管和CPM通道倍增管有什么不同之处?

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sunyangguang
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PMT光电倍增管和CPM通道倍增管有什么不同之处?
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臭臭
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说说自己的看法,仅代表个人观点,呵呵。现在用的光谱,由于光路设计常用的都是普通侧窗型PMT,端窗的CPM据我所知好像性能要比侧窗的好些,如果使用在光谱仪上一般用光纤引导。
wccd
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端窗管(光电倍增管)CPM是特殊的PMT:

        端窗式光电倍增管(CPM),是一种新型超高灵敏的光探测器,它的阳极灵敏度比通用的光电倍增管PMT提高一个量级,达到10E7A/W,暗电流降低两个数量级,噪声电平长时间极端稳定。极低的暗电流导致比传统PMT更高的动态范围,而且扩展了探测应用范围,能够替代传统的光电倍增管(PMT)以及雪崩管(APD),用于需要高性能的场合。CPM能应用在模拟-直流模式,单光子计数模式,和核谱学(当连接到发光材料,象BGO、LSO、Nal等)。PerkinElmer提供窗口材料和光电阴极的选择,响应光谱覆盖115nm(UV范围)-900nm(NIR范围)。这种新的探测器具备的超高的增益和超高的动态范围,极低的暗电流,快速的响应以及紧凑的结构设计的优势特点,扩展了分析仪器的应用范围,例如辐射光谱学、荧光探测、原子吸收光谱、生物发光以及化学发光研究。同时CPM也为生命科学、工业和医疗仪器、高能物理,提供重要的研究手段。
  CPM工作原理:类似于传统的光电倍增管(PMT),通过安装在端窗式光窗口内表面的一个半透明的光电阴极,接收非常微弱的入射光,把低电平的光转换成光电子。然后光电子从阴极到阳极,穿过一个窄的半导体通道,光电子每次撞击弯曲通道的内表面时,产生类似于光电倍增管的雪崩效应,发射出倍增的二次电子。这个效应沿着整个倍增通道,发生许多次,导致雪崩效应,增益达到10E8。弯曲的玻璃管形状加强了倍增效应。
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原文由 devilorangel(devilorangel) 发表:
说说自己的看法,仅代表个人观点,呵呵。现在用的光谱,由于光路设计常用的都是普通侧窗型PMT,端窗的CPM据我所知好像性能要比侧窗的好些,如果使用在光谱仪上一般用光纤引导。

PMT不用光纤引导难道?
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原文由 wccd(wccd) 发表:
端窗管(光电倍增管)CPM是特殊的PMT:

        端窗式光电倍增管(CPM),是一种新型超高灵敏的光探测器,它的阳极灵敏度比通用的光电倍增管PMT提高一个量级,达到10E7A/W,暗电流降低两个数量级,噪声电平长时间极端稳定。极低的暗电流导致比传统PMT更高的动态范围,而且扩展了探测应用范围,能够替代传统的光电倍增管(PMT)以及雪崩管(APD),用于需要高性能的场合。CPM能应用在模拟-直流模式,单光子计数模式,和核谱学(当连接到发光材料,象BGO、LSO、Nal等)。PerkinElmer提供窗口材料和光电阴极的选择,响应光谱覆盖115nm(UV范围)-900nm(NIR范围)。这种新的探测器具备的超高的增益和超高的动态范围,极低的暗电流,快速的响应以及紧凑的结构设计的优势特点,扩展了分析仪器的应用范围,例如辐射光谱学、荧光探测、原子吸收光谱、生物发光以及化学发光研究。同时CPM也为生命科学、工业和医疗仪器、高能物理,提供重要的研究手段。
  CPM工作原理:类似于传统的光电倍增管(PMT),通过安装在端窗式光窗口内表面的一个半透明的光电阴极,接收非常微弱的入射光,把低电平的光转换成光电子。然后光电子从阴极到阳极,穿过一个窄的半导体通道,光电子每次撞击弯曲通道的内表面时,产生类似于光电倍增管的雪崩效应,发射出倍增的二次电子。这个效应沿着整个倍增通道,发生许多次,导致雪崩效应,增益达到10E8。弯曲的玻璃管形状加强了倍增效应。


这么看的话比PMT优势还是很明显的 为什么没有推广开 成本怎么样?
臭臭
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原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
原文由 devilorangel(devilorangel) 发表:
说说自己的看法,仅代表个人观点,呵呵。现在用的光谱,由于光路设计常用的都是普通侧窗型PMT,端窗的CPM据我所知好像性能要比侧窗的好些,如果使用在光谱仪上一般用光纤引导。

PMT不用光纤引导难道?


这个不用吧!
云☆飘☆逸
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看来现在的技术真的好多都不知道啊。我还以为只有PMT和CCD呢。汗了。
臭臭
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云☆飘☆逸
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原文由 臭臭(devilorangel) 发表:
所谓的CPM也是PMT。

听专家解释,好像比普通的PMT强不少啊,那国内那些仪器用的CPM啊?
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原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
看来现在的技术真的好多都不知道啊。我还以为只有PMT和CCD呢。汗了。

看来咱们也OUT了 有点跟不上了
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