MÔ PHỎNG MONTE CARLO ĐÁP ỨNG CỦA ĐẦU DÒ HPGE

MÔ PHỎNG MONTE CARLO ĐÁP ỨNG CỦA ĐẦU DÒ HPGE

SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP4C2

 

Trương thị Hồng Loan, Đặng Nguyên Phương,

Trần Thiện Thanh, Trần Ái Khanh, Mai văn Nhơn

Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

 

Tóm tắt:

 

            Trong bài báo này chương trình MCNP4C2 của Phòng thí nghiệm Los Alamos [2] được dùng để mô phỏng phổ năng lượng của Co-60 với đầu dò HPGe và so sánh với phổ thực nghiệm, khảo sát sự hấp thụ tia X đặc trưng của lớp thiếc và đồng lót ở mặt trong buồng chì. Kết quả so sánh cho thấy ở vùng năng lượng cao hơn 250keV phổ mô phỏng khá phù hợp với phổ thực nghiệm, nhưng ở vùng thấp hơn 250keV thì có sự khác biệt. Việc đánh giá sự hấp thụ các tia X đặc trưng từ đồng và thiếc bằng mô phỏng cho kết quả 97.3% là phù hợp tốt với giá trị 98.5% của nhà sản xuất Canberra [4]. Các kết quả cho thấy chương trình mô phỏng mà chúng tôi xây dựng được từ mã nguồn MCNP4C2 là đủ tốt cho phép hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng hệ phổ kế HPGe của Bộ môn Vật lý Hạt nhân bằng phương pháp mô phỏng này.

 

 

 

 

 

 

MONTE CARLO SIMULATION OF HPGE DETECTOR RESPONSE FUNCTION WITH  USING MCNP CODE

 

Truong thị Hong Loan, Đang Nguyen Phuong,

Tran Thien Thanh, Tran Ai Khanh, Mai van Nhon

Faculty of Physics - University of Natural Sciences

 

Abstract:

 

In this paper, the Los Alamos Laboratory’s MCNP4C2 code [2] was used to simulate the Co-60 gamma ray spectra of the HPGe detector and investigate the X-rays absorption of lead by the 1.5mm copper and 1mm tin liners covering the lead shield. The results of comparing the empirical spectrum with simulation’s showed that there was a agreement  in the range of energy higher than 250 keV, but in the range of energy lower than 250 keV the empirical spectrum is higher than the simulation’s. The evaluation of X-rays from lead shield absorbed by the copper and tin  liners is of 97.3% which agrees to the Canberra Industries Inc.’s evaluation of 98.5% [4]. It shows that our simulation program based on MCNP4C2 code is good enough for later studying of our HPGe spectrometer.