Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)



Podobné dokumenty
Senzory ionizujícího záření

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

12. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

Charakteristika a mrtvá doba Geiger-Müllerova počítače

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Detektory. požadovaná informace o částici / záření. proudový puls p(t) energie. čas příletu. výstupní signál detektoru. poloha.

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)

Spektrometrie záření gama

Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě

Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak.

Jak můžeme vidět částice?

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Scintilace. Co zachytí oko? Pokud během 1/10 s nejméně 15 fotonů. Jedna z nejstarších detekčních metod (Rutherford a ZnS)

6. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM

Pravděpodobnostní charakter jaderných procesů

1.4 Možnosti odstínění radioaktivního záření

ČSN , doplněno dle ČSN ISO 31-9 a Ing. Oldřich Ott. Přehled témat: detektory záření

Fotonásobič. fotokatoda. typicky: - koeficient sekundární emise = počet dynod N = zisk: G = fokusační elektrononová optika

12. STUDIUM GEIGEROVA-MÜLLEROVA POČÍTAČE PRO ZÁŘENÍ GAMA

RIA instrumentace. Jana Číhalová OKB FN Brno

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 12. Měření ionizujícího záření

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

Mlžnákomora. PavelMotal,SOŠaSOUKuřim Martin Veselý, FJFI ČVUT Praha

Detektory záření. Autoři: Michael Němý, Martin Hájek Konzultant: Zdeněk Polák

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

RTG prášková difraktometrie. Detekce RTG záření

RUZNYCH DRUHU ZÁRENí

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

Rozměr a složení atomových jader

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

Základy pyrometrie. - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty. 0.4 µm µm C C

Detektory optického záření

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

9. Jaderná energie. Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta

Spektrometrie záření gama

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

1. Zadání Pracovní úkol Pomůcky

Relativní chybu veličiny τ lze určit pomocí relativní chyby τ 1. Zanedbáme-li chybu jmenovatele ve vzorci (2), platí *1+:

Transportní vlastnosti polovodičů 2

Měření kosmického záření

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNU, SAMOSTATNÝ A NESAMOSTATNÝ VÝBOJ

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno


POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno N

Kosmické záření a jeho detekce stanicí CZELTA

Nebezpečí ionizujícího záření

Polovodičové senzory. Polovodičové materiály Teplotní závislost polovodiče Piezoodporový jev Fotonové jevy Radiační jevy Magnetoelektrické jevy

Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

PATENTOVÝ SPIS CO « O?oo 05. ézěk ČESKÁ REPUBLIKA

Studium fotoelektrického jevu


MĚŘENÍ SPEKTER ZÁŘIČŮ γ

Příloha V Nastavení detekčních systémů

POPIS VYNALEZU

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ

Plazma v technologiích

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

1. Spektroskopie záření beta

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Na základě toho vysvětlil Eisnstein vnější fotoefekt, kterým byla platnost tohoto vztahu povrzena.

Polovodičové detektory

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno (21) PV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Transportní vlastnosti polovodičů 2

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

RADIAČNÍ OCHRANA PRO VYBRANÉ PRACOVNÍKY. pro účastníky kurzů SPECIALIZACE: VVZ, VZ, SL

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti Týden vědy na FJFI 2018

Základy výpočetní tomografie

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Úvod do problematiky výzkumných jaderných reaktorů. e-learningový kurz

SPECIALIZAČ NÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce

LEPTONY. Elektrony a pozitrony a elektronová neutrina. Miony a mionová neutrina. Lepton τ a neutrino τ

Fyzikální praktikum 3 Studium činnosti fotonásobiče

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

DUM č. 15 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

1. ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ (Václav Hušák) 1.1 Přírodní zdroje ionizujícího záření

Fyzikální praktikum 3. Studium činnosti fotonásobiče

Identifikace typu záření

Koronové a jiskrové detektory

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

Interakce záření s hmotou

Ochrana obyvatelstva před účinky ionizujícího záření. Bc. Miloš Řehák

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

13. Spektroskopie základní pojmy

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním

Transkript:

Referát z atomové a jaderné fyziky Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Měřicí a výpočetní technika Šimek Pavel 5.7. 2002

Při všech aplikacích ionizujícího záření je informace o měřené veličině uložena ve změně toku částic svazku záření, které je nutno detekovat detektorem ionizujícího záření. Ve většině případech je použito detektorů jež poskytují elektrický výstupní signál. Veškeré způsoby detekce ionizujícího záření jsou založeny na jednotlivých jevech interakce ionizujícího záření s hmotou. Záření alfa a záření beta je korpuskulární záření nabitých částic, které mohou samy ionizovat. Záření gama ionizuje nepřímo a to prostřednictvím fotoelektronů, Comptonových elektronů, případně párů elektron pozitron. Neutrony detekují pomocí vhodné jaderné reakce. Detektor spektrometrický: -umožňuje nejen pouhou registraci interakce částice s detektorem a časového okamžiku kdy k němu došlo ale také stanovení energie částice. Detektor nespektrometrický: (např. GMP) -neposkytují informaci o energii částice, použity k pouhé detekci a nikoliv spektrometrii částic nebo fotonů. Plynové detektory: Za standardních podmínek se plyny chovají jako velmi dobré izolanty. Působením přímo ionizujícího záření se některé atomy nebo molekuly, původně neutrální, přeměňují ionizací na kladně nabité ionty a elektrony. Při interakci nepřímo ionizujícího záření tuto ionizaci způsobují sekundární nabité částice. Důsledkem toho vodivost plynu vzrůstá. Do plynových detektorů lze zahrnout: -ionizační komory -proporcionální detektory -Geiger Mullerovy detektory Rozdíly jednotlivých uvedených typů detektorů tkví ve zmnožení počtu primárních iontových párů, než dojde k jejich sběru na elektrodách detektoru. Hovoří se zde o zesílení. U ionizačních komor se pracuje obvykle v oblasti nasyceného proudu a zesílení Z=1, což znamená, že proud protékající ionizační komorou je tvořen ionty z primární ionizace. U proporcionálních detektorů je počet primárních iontů znásoben sekundární ionizací Z = 10 2-10 6, u G-M počítačů Z=10 8-10 10. Hodnota zesílení Z závisí na geometrii elektrod, na složení plynové náplně a na pracovním napětí detektoru.

Charakteristický průběh hodnoty elektrického náboje sebraného na elektrodách detektoru v závislosti na přiloženém pracovním napětí U je nakreslen na následujícím obrázku: Oblast I: oblast platnosti Ohmova zákona. Pracovní napětí příliš nízké a sběr iontů nedokonalý. Této oblasti se k detekci ionizujícího záření neužívá. Oblast II: oblast nasyceného proudu. Pracovní napětí dostatečné aby se sebraly všechny ionty vytvořené primární ionizací. Proto hodnota ionizačního proudu nezávisí na hodnotě přiloženého pracovního napětí. V této oblasti pracují ionizační komory Ionizační komory pro záření gama

Ionizační komory pro záření beta Oblast III: oblast proporcionální. Při dalším zvyšování pracovního napětí dochází k nárazové ionizaci a tím k vytváření dalších iontových párů, což zvyšuje hodnotu Q. Koeficient zesílení roste od hodnoty Z=1 až do hodnoty Z= 10 4. V této oblasti pracují proporcionální detektory. Konstrukce proporcionálních detektorů: a) průtokový pro měření radioaktivity plynů b) pro detekci záření X a měkkého gama Oblast IV: oblast omezené proporcionality. Velikost náboje závisí jen do určité míry na počáteční ionizaci. O tom svědčí i skutečnost, že obě křivky (α, β) se navzájem přibližují. Není běžně používanou oblastí. Oblast V: oblast Geiger Mullerova. Charakterizovaná nezávislostí odezvy na velikosti původně vytvořených ionizací a pouze velmi pozvolnou závislostí na dalším zvyšování napětí. V této oblasti pracují G-M počítače. G-M počítače

Scintilační detektory: Využití scintilací k detekci ionizujícího záření je metoda používaná už Ruthefordem. Teprve použití scintilačního krystalu ve spojení s fotonásobičem však umožnilo širší použití scintilačních detektorů a zejména použití těchto detektorů ke spektrometrickým účelům. Záření způsobuje exitaci atomů scintilátoru. Při jejich návratu do základního stavu se emitují fotony zpravidla ve viditelné oblasti. Světelný záblesk se na fotokatodě fotonásobiče přeměňuje na elektrický impuls. Pro technické aplikace se používá nejčastěji scintilačních látek ve formě krystalu,. Scintilační krystal je z bočních stran obklopen reflektorem a mezi krystalem a fotokatodou je optický kontakt. Tím je zaručeno, že větší část fotonů dopadne na fotokatodu. Scintilační sondy Scintilační sonda v kolimačním krytu

Polovodičové detektory: Založeny na ionizačních účincích v pevných látkách. Energie potřebná k tvorbě jednoho páru elektron díra je asi 10 x nižší než energie potřebná k tvorbě iontového páru v plynu a asi 50 x nižší než energie nutná k uvolnění jednoho elektronu z fotokatody fotonásobiče. Energetická rozlišovací schopnost polovodičových detektorů je proto značně lepší než rozlišovací schopnost detektorů plynových a scintilačních. Nevýhodou polovodičových detektorů nutnost nepřetržité udržování nízké teploty (Kapalný dusík 77K), omezení dosažitelných rozměrů a tedy i menší geometrická účinnost. Polovodičové detektory Scintilační d. alfa, těžké částice, beta, gama, neutrony GMP poč. alfa beta,gama Ionizační komory- Beta, gama Proporcionální det.- alfa,beta,gama(kev),neutrony Polovodičové det.-alfa,beta,gama Použitá literatura: Šeda J.: Použití ionizačního záření v technice. Praha, ČVUT, 1973. Gerndt J.:Detektory ionizujícího záření. Praha, ČVUT, 1996. Jandl P. : Ionizující záření v životním prostředí, Praha, SNTL, 1988.