เซ็นเซอร์ตรวจจับรังสีไอโอไนส์ คืออะไร?
เซ็นเซอร์ตรวจจับรังสีไอโอไนส์ คือ เครื่องแปลงพลังงานที่ฝากโดยรังสีไอโอไนส์ อะฟ่า (α), เบต้า (β), กามาม่า (γ), และฟอตอนรังสีเอ็กซ์ เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่วัดได้สัญญาณเหล่านี้ถูกประมวลผลเพื่อคํานวณอัตราการรับประทาน, เริ่มสัญญาณเตือน และส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มการติดตาม
ในระบบการติดตามที่คงที่ เครื่องตรวจจับเซนเซอร์คือองค์ประกอบการตรวจจับแถวหน้า ที่ติดตั้งอย่างถาวรในสถานที่ที่สําคัญ และทํางานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันคุณลักษณะการทํางานของมันโดยตรงกําหนดความแม่นยํา, ความน่าเชื่อถือและประโยชน์ของระบบการติดตามทั้งหมด
![]()
7 ลักษณะสําคัญของเซ็นเซอร์ตรวจจับรังสีไอโอไนส์มืออาชีพ
1หลักการตรวจจับ √ Geiger-Müller vs เทคโนโลยีอื่น ๆ
The most widely used technology in fixed radiation sensors is the Geiger-Müller (GM) tube — a gas-filled detector that produces a measurable electrical pulse each time an ionizing particle passes through its active volume.
เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแทน เช่น เครื่องตรวจจับการสติลเลชั่นและเซ็นเซอร์ครึ่งตัวนํา (PIN diode)
| เทคโนโลย | ความรู้สึก | ค่าใช้จ่าย | อายุยาว | ดีที่สุดสําหรับ |
|---|---|---|---|---|
| ยูบจีเอ็ม | สูง | กลาง | ยาวมาก | การติดตามรังสีทั่วไป |
| สปินติเลเตอร์ | สูงมาก | สูง | กลาง | ระดับต่ํา / สเปคโทรสโกปี |
| โครงการประกอบการ | กลาง | ต่ํา กลาง | สั้นกว่า | อุปกรณ์ส่วนตัวขนาดเล็ก |
สําหรับการติดตามสถานที่คงที่ที่ต้องการการดําเนินงานที่น่าเชื่อถือในระยะยาวในราคาที่สามารถแข่งขันได้ เครื่องตรวจจับหลอด GM ยังคงเป็นมาตรฐานมืออาชีพ และเป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องต้นของ RAD-S104
2. การครอบคลุมแบบรังสี
หน่วยตรวจจับรังสีทั้งหมดไม่ได้ตรวจจับรังสีทุกชนิด วัสดุหน้าต่างของหลอด GM เป็นตัวกําหนดหลัก
•กระจกโลหะ: แข็งแรง β, γ, X-rays เท่านั้น
•หน้าต่างกระจก: Γ และรังสีเอ็กซ์เป็นหลัก
•หน้าต่างไมกา: การตรวจพบ α, β, γ, X-ray ครบวงจร
A large end-window mica GM tube provides the broadest detection capability and is the preferred choice for environments where multiple radiation types may be present — including surface contamination scenarios involving alpha-emitting isotopes.
3ระยะการตอบสนองพลังงาน
แสงกระจายอิโอนิเซนต์มีช่วงพลังงานที่กว้างขวาง เครื่องตรวจจับมืออาชีพต้องรักษาความรู้สึกอย่างต่อเนื่องในช่วงพลังงานการทํางานทั้งหมด ไม่ใช่แค่จุดพลังงานการปรับขนาดเดียว
สําหรับการติดตามแกมม่าและรังสีเอ็กซ์ ระยะที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปคือ 20 keV ถึง 3 MeV ครอบคลุมทุกอย่างจากรังสีเอ็กซ์การวินิจฉัยพลังงานต่ําไปยังแหล่งแกมม่าพลังงานสูง เช่น Co-60ระยะการตอบสนองพลังงานที่แคบทําให้เกิดจุดตาบอด ที่แหล่งรังสีบางแห่งอาจไม่ถูกสังเกต หรือถูกวัดน้อยมาก.
4ความแม่นยําและความรู้สึกในการวัด
ความแม่นยําของการวัดกําหนดว่าค่าที่แจ้งของเซ็นเซอร์ตรงกับระดับรังสีที่แท้จริงมากแค่ไหน สําหรับการใช้งานการติดตามคงที่มืออาชีพ, ± 15% หรือดีกว่าคือมาตรฐานที่ยอมรับ
Sensitivity — expressed in counts per minute per milliRoentgen per hour (cpm/mR/h) — determines how quickly the sensor responds to radiation field changes and how reliably it detects low-level radiationความรู้สึกที่สูงขึ้น หมายถึงการอ่านที่เร็วขึ้นและน่าเชื่อถือได้ในทางสถิติ
5โปรโตคอลการออกข้อมูลและสื่อสาร
สําหรับการบูรณาการระบบ ช่องทางการสื่อสารของเซ็นเซอร์มีความสําคัญมาตรฐานของอุตสาหกรรมสําหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมและอาคารคือ RS485 กับโปรโตคอล Modbus-RTU, ระบบ SCADA, แพลตฟอร์มการจัดการอาคาร, และโฮสต์การติดตามหลายจุดโดยไม่ต้องมีโปรแกรมกลางครอบครอง
เซนเซอร์ที่มีผลิตแบบมาตรฐาน RS485 Modbus สามารถบูรณาการในพื้นฐานการควบคุมใด ๆ ที่มีอยู่
6ความสามารถในการเตือน
A professional fixed radiation sensor should incorporate onboard alarm output — independent of the host controller — to ensure immediate on-site warning even if communication to the host system is interruptedราคาขั้นต่ําเตือนหลายระดับทําให้การตอบสนองแตกต่างกันได้: ระดับเตือนต่ําสําหรับการอ่านที่สูงขึ้น และระดับเตือนสูงกว่าสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
![]()
วิธีที่ CESTSEN RAD-S104 ส่งผลในทุกส่วน
The RAD-S104 Fixed Radiation Sensor Probe by CESTSEN (Shenzhen WanYi Technology) is engineered to meet all seven professional sensor requirements above — making it one of the most comprehensively specified fixed ionizing radiation detection sensors available from a Chinese domestic manufacturer.
| ลักษณะ | การทํางานของ RAD-S104 |
|---|---|
| หลักการตรวจจับ | หลอดไกเกอร์-มิลเลอร์ |
| ประเภทเซ็นเซอร์ | หลอด GM หน้าต่างปลายไมค้า 45 มิลลิเมตร |
| การครอบคลุมแสง | α, β, γ, X-rays |
| ระยะพลังงาน | 20 keV 3 MeV |
| ระยะการวัด | 0.001 ราคา 100 mR/h / 0.01 ราคา 1000 μSv/h / 0 ราคา 5000 CPS |
| ความถูกต้อง | ± 15% |
| การออกข้อมูล | RS485 Modbus-RTU ‡ การบูรณาการทั่วไป |
| หน่วยจอ | mR/h, μSv/h, CPS (สามารถเลือก) |
| ระเบิด | ระบบเตือนเสียงและแสงระดับ 2 ระดับ |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ถึง 60°C |
| พลังงานไฟฟ้า | 12 24V DC |
| กระแสการทํางาน | 25 ‰ 70 mA |
| การติดตั้ง | เครื่องติดผนัง |
| ขนาด | 187 × 90 × 47 มม |
| การรับรอง | CE, ISO 9001, ISO 14001 |
อัตราการนําเข้า 45 มิลลิเมตรของอเมริกา
หลอดไกเกอร์มิก้าขนาดใหญ่ 45 มิลลิเมตรในหน้าต่างท้ายของ RAD-S104 มาจากผู้ผลิตอเมริกันชั้นนํา
พื้นที่ตรวจจับที่ทํางานใหญ่ → ความรู้สึกสูงขึ้นและการตอบสนองทางสถิติที่เร็วขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงสนามรังสี
การสร้างหน้าต่างไมค้า → ความสามารถในการตรวจจับอัลฟ่าและเบต้าอ่อนเต็มที่ ที่เซนเซอร์หน้าต่างโลหะหรือกระจกไม่สามารถให้
คุณภาพการผลิตของอเมริกัน → ความรู้สึกที่คงที่ระหว่างหน่วย, ผลงานที่ยาวนานที่มั่นคงและอายุการใช้งานที่พิสูจน์
โรงงานคารีบเรทลักษณ์ก่อน รอการใช้งาน
เรือ RAD-S104 ทุกลํา ถูกปรับค่าโดยตรงกับแหล่งมาตรฐาน CO-60 และ Cs-137 ของ ONETEST Technology ไม่จําเป็นต้องปรับค่าสนาม
ความเหมาะสมของ GM-R200
RAD-S104 เป็นซอนด์เซ็นเซอร์ที่แนะนําสําหรับเครื่องรับติดตามรังสีหลายจุด CESTSEN GM-R200ซึ่งรองรับถึง 25 RAD-S104 โซนด์ต่อระบบ.
การใช้งานทั่วไปของ RAD-S104
ห้องฉายรังสี โรงพยาบาล ห้อง CT และ ฝ่ายแพทย์นิวเคลียร์
โรงงานผลิตยาและห้องปฏิบัติการเรดิโอฟาร์เมซี ที่ทํางานกับแหล่งไอโซโทปที่เปิด
อุปกรณ์ NDT อุตสาหกรรมที่มีแหล่งกามาม่าเรดิโอเกรฟี
โครงสร้างพื้นฐานการตรวจสอบความปลอดภัยและการตรวจสอบ X-ray ของฝากสินค้า
ห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีแหล่งรังสีปิดและเปิด
สถานีติดตามสิ่งแวดล้อมที่ต้องการการเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
![]()