3.2.2 Спектроскопия Термин спектроскопия, буквально просмотр спектра, обычно используется для обозначения измерений распределения энергии полей излучения, а спектрометр представляет собой систему обнаружения, которая выдает информацию о распределении энергии падающего излучения. Большинство спектрометров работают в импульсном режиме, и амплитуда каждого импульса пропорциональна энергии, поступающей в детектор в результате взаимодействия, вызывающего этот импульс. Однако энергия, выделяемая в результате взаимодействия, не всегда является полной энергией падающей частицы или фотона. Например, γ-луч может взаимодействовать с детектором путем комптоновского рассеяния, при этом рассеянный фотон покидает детектор. В этом случае осажденная энергия представляет собой разницу между энергиями падающих и рассеянных фотонов. Спектр высоты импульса обычно изображается в виде графика количества взаимодействий, вносящих определенное количество энергии в спектрометр в зависимости от энергии (Рисунок 8). Поскольку энергия, выделяемая в результате взаимодействия, может быть меньше полной энергии падающей частицы или фотона, а также из-за случайных изменений в процессе обнаружения, спектр высоты импульса, создаваемый спектрометром, не идентичен фактическому энергетическому спектру падающего излучения. Энергетическое разрешение спектрометра является мерой его способности различать частицы или фотоны с разной энергией. Спектроскопия высоты импульса обсуждается далее в этой главе.
Рисунок 8 - Энергетический спектр цезия-137 (слева) и результирующий спектр высоты импульса от детектора (справа).