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Proton Bragg peak imaging by colour centre radiophotoluminescence in lithium fluoride thin film radiation detectors on silicon

氟化锂 材料科学 质子 辐照 基质(水族馆) 光学 布拉格峰 锂(药物) 薄膜 光电子学 纳米技术 核物理学 物理 内分泌学 地质学 海洋学 医学
作者
Rosa Maria Montereali,E. Nichelatti,Valentina Nigro,L. Picardi,M. Piccinini,A. Ampollini,S. Libera,C. Ronsivalle,Maria Aurora Vincenti
出处
期刊:Journal of Materials Science: Materials in Electronics [Springer Science+Business Media]
卷期号:34 (5) 被引量:3
标识
DOI:10.1007/s10854-022-09770-w
摘要

Abstract Optically transparent lithium fluoride (LiF) thin films, thermally evaporated on Si(100) substrates, are under investigation as novel radiation detectors based on radiophotoluminescence for imaging of the full Bragg curves of proton beams produced by a linear accelerator for proton therapy under development at ENEA C.R. Frascati. Proton irradiation induces the formation of stable colour centres in LiF, amongst which the broadband light-emitting F 2 and F 3 + aggregate defects, whose concentrations are locally proportional to the energy deposited in the material. Their spatial distributions in the irradiated LiF thin films and crystals are carefully measured by acquiring the latent two-dimensional visible fluorescence images with an optical microscope under blue lamp excitation. Several LiF films grown on silicon substrate were irradiated in air at increasing proton energies up to 35 MeV with their surface parallel to the particle beam and a cleaved edge perpendicularly facing it; for each sample, the fluorescence image acquired from the top surface side of the film allows to obtain the depth profile of the energy released by protons. Differences in colour centre distributions detected in LiF films with respect to LiF crystals are presented and discussed. Accurate Monte Carlo simulations allow to fully explain their experimental behaviours, paving the way towards using LiF film radiation detectors on silicon for the advanced diagnostics of proton beams at typical particle energies used for proton therapy.
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