CS234494B1 - Způsob měření dávkového příkonu a/nebo dávky záření gama - Google Patents

Způsob měření dávkového příkonu a/nebo dávky záření gama Download PDF

Info

Publication number
CS234494B1
CS234494B1 CS805083A CS805083A CS234494B1 CS 234494 B1 CS234494 B1 CS 234494B1 CS 805083 A CS805083 A CS 805083A CS 805083 A CS805083 A CS 805083A CS 234494 B1 CS234494 B1 CS 234494B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
gamma radiation
energy
dose
detector
dose rate
Prior art date
Application number
CS805083A
Other languages
English (en)
Inventor
Ladislav Viererbl
Original Assignee
Ladislav Viererbl
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ladislav Viererbl filed Critical Ladislav Viererbl
Priority to CS805083A priority Critical patent/CS234494B1/cs
Publication of CS234494B1 publication Critical patent/CS234494B1/cs

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Vynález se týká způsobu měřeni dávkového příkonu a/nebo dávky záření gama pomocí scintilačního detektoru. Záření tama před svým dopadem na scintilační detektor procházi korekčním filtrem, kde nastává rozptyl a absorpce zářeni gama, čímž dochází ke změně toku fotonů a ke změně energetického složení zářeni gama dopadajícího na scintilační detektor. Tím se téměř vyloučí energetická závislost (citlivosti scintilačního detektoru, která je téměř konstantní v dostatečně velkém ««energetickém intervalu. Odstraněním energetické závislosti citlivosti scintilačniho detektoru je možno měřit dávkový příkon a/nebo dávku dopadajícího záření gáma bez předběžné znalosti energetického složení tohoto dopadajícího záření.

Description

Vynález se týká způsobu měření dávkového příkonu a/nebo dávky záření gama a využitím sointilačního detektoru s korekčním filtrem·
Měření dávkového příkonu nebo expozičního příkonu, dávky nebo expozice záření gama se provádí většinou plynovými nebo scintilačními detektory· Nevýhodou plynovýoh detektorů je, že pro zajištění dostatečné oitlivosti musí mít velký objem. Použití sointilačních detektorů má výhodu především v jejioh malém objemu, nevýhodou je obvykle jejioh velká energetioká závislost citlivosti· Při použití sointilačního detektoru se dávkový příkon odvozuje buď z energie absorbovaná ve scintilátoru, nebo z četnosti impulsů vyvolanýoh dopadajícím zářením gama, měřené v určitém energetickém intervalu dopadajíoího záření gama· Druhý způsob měřeni je jednodušší, ale z praxe je známo, že energetioká závislost oitlivosti sointilačního detektoru je vtomto případě dosti značná· Dávkový příkon
D se z naměřené četnosti impulsů n určí pomocí vztahu /1/ :
@= c~ 23/ /1/Z kde C je oitlivost sointilačního detektoru a/je konstantní pro určitou energii záření gama· Citlivost C má maximální hodnotu pro nízké energie, přibližně 50 keV, pro vyšší energie prudce klesá. Energetické složení dopadajíoího záření není obvykle známé a při měřeni dávkového příkonu D vzniká proto velká chyba způsobená právě energetickou závislostí oitlivosti sointilačního detektoru·
Uvedené nedostatky odstraňuje způsob měření dávkového příkonu a/nebo dávky podle vynálezu, jehož podstatou je, že dopadající záření gama před svým dopadem na sointilační detektor prochází ještě korekčním filtrem, v němž dochází k rozptylu a obsorpci záření gama, čímž vzniká zmšna toku fotonů a změna energetického složení záření gama, které dopadne na sointilační detektor· Tím se téměř vyloučí energetická závislost oitlivosti sointilačního detektoru·
234 494
Způsob měřeni dávkového příkonu a/nebo dávky zářeni gama podle vynálezu umožňuje dosáhnout toho, že citlivost scintilačniho detektoru je nezávislá na energii dopadajícího záření gama , to znamená, že je téměř konstantní v dostatečně velkém energetickém intervalu· Použitím korekčního filtru dojde k podstatnému snížení citlivosti sointilačního detektoru pro nízké energie dopadajícího záření gama, ale oitlivost odpovídající vyěŠim energiím se sníží jen málo a je srovnatelná s citlivostí sointilačního detektoru pro nízké energie dopadajícího záření· Citlivost sointilačního detektoru pak můžeme pro celý energetický rozsah dopadajícího záření považovat za konstantní· Odstraněním energetické závislosti citlivosti C je umožněno měřit dávkový příkon a/ nebo dávku dopadajícího záření gama bez předběžné znalosti energetického složení tohoto záření·
Pro citlivost C při měření dávkového příkonu a/nebo dávky platí vztah /2/ :
,0 = -2- = -5- /2/
D D kde; n je četnost impulsů, N je počet impulsů aDJe dávka záření gama· Pokud neznáme energetické složeni dopadajícího záření, může vzniknout při určení dávkového příkonu, respektive dávky, záření gama poměrně velká chyba, nepoužijeme«li při měření korekční filtr· V následující tabulce je uvedena závislost citlivosti C. pro scintilační detektor NaJ(Tl) 25 x 25 mm bez korekčního filtru a s korekčním filtrem· Jak vyplývá z naměřených hodnot, při použití korekčního filtru dochází k velké absorpci pro dopadající záření gama s nízkou energií a k malé absorpci pro dopadající záření gama s velkou energií, tím se podstatně sníží citlivost pro nízké energie, pro vysoké energie jen málo, v některých případech se může i zvýšit* Použití korekčního filtru umožňuje tedy dosáhnout během měření dávkového příkonu a/nebo dávky záření gama se scintilačním detektorem jen malé energetické závislosti citlivosti sointilačního detektoru· Na přiloženém výkresu je uvedena energetická závislost citlivosti sointilačního detektoru NaJ(Tl) 25 x 25 mm na energii dopadajícího záření gama při měření dávkového příkonu· Průběh a^ udává tuto závislost při měření bez korekčního filtru, průběh b udává závislost citlivosti C sointilačního detektoru při použití korekčního filtru·
234 494 £abulka_________ { energie záření i gama (keV) pzzzzzzzzzzzzzz í 60 l·--------------' 165 ί____________c ________ ; *běz korekčního i s korektní i:
filtru
16,6
10,5
662 ί1250
0,90
0,45 s KoreKCnim filtrem
0,68
0,91
0,64
0,43

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    234 494
    Způsob měření dávkového příkonu a/nebo dávky záření gama po mocí eointilačního detektoru, vyznačující ee tím, že záření ga ma před evým dopadem na eoíntllační detektor proohází vloženým korekčním filtrem, v němž nastává rozptyl a absorpce záření ga ma, čímž dochází ke zmčnč toku fotonů a ke změně energetického složení záření gama dopadajícího na eoíntllační detektor·
CS805083A 1983-11-01 1983-11-01 Způsob měření dávkového příkonu a/nebo dávky záření gama CS234494B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS805083A CS234494B1 (cs) 1983-11-01 1983-11-01 Způsob měření dávkového příkonu a/nebo dávky záření gama

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS805083A CS234494B1 (cs) 1983-11-01 1983-11-01 Způsob měření dávkového příkonu a/nebo dávky záření gama

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS234494B1 true CS234494B1 (cs) 1985-04-16

Family

ID=5430577

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS805083A CS234494B1 (cs) 1983-11-01 1983-11-01 Způsob měření dávkového příkonu a/nebo dávky záření gama

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS234494B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ATE28246T1 (de) Bohrlochwanddickenbestimmung mittels eines verstaerkung stabilisierten detektors unter ausnuetzung der natuerlichen gammastrahlung.
Huntley et al. Thermoluminescence responses to alpha and beta irradiations, and age determination when the high dose response is non-linear
SE7706523L (sv) Metod for bestemning av sammanfallande slumpfrekvens i en scintillationsreknare utnyttjande slumptekniken
GB1145713A (en) Method and apparatus for counting standardization in scintillation spectrometry
JPS6235054B2 (cs)
Kazui et al. Study of the radiation hardness of CsI (Tl) crystals for the BELLE detector
US3452192A (en) Multiple energy detection for mixture analysis
US3296438A (en) Nuclear particle detection system and calibration means therefor
CS234494B1 (cs) Způsob měření dávkového příkonu a/nebo dávky záření gama
SE7812021L (sv) Forfarande for korrigering av metverden vid metning av stralningen fran ett antal radioaktiva prover i ett stralningsmetningsinstrument
US3663818A (en) Method and apparatus for determination of a highly active element by alpha particle
US2337306A (en) Method and apparatus for quantitative analysis of radioactive substances
Kaihola Radionuclide identification in liquid scintillation alpha-spectroscopy
RU2150693C1 (ru) Способ паспортизации и контроля сохранности изделий из ядерных материалов
Ellis et al. The photographic action of β-rays
JPS52104281A (en) U isotope ratio meter
JPS59154347A (ja) 水分量測定方法
Brown et al. Method for least-squares analysis of gamma-ray scintillation spectra using a bent-crystal monochromator
Hwang et al. Standardization of radionuclide by β (LS)-γ coincidence counting using the geometry-efficiency variation method
Bozek et al. Lifetime of the second excited state of 43K
SU749203A1 (ru) Радиационный способ измерени влагосодержани сыпучих материалов
Ertek et al. Measurement of density and water content of soil using photon multiple scattering
SU433862A1 (ru) Дозиметр смешанного излучени
SU1097079A1 (ru) Способ измерени временной зависимости плотности потока нейтронов
SU512641A1 (ru) Способ определени содержани меди