
- •Введение
- •1 Обзор излучений радиационно-опасных объектов
- •1.1 Классификация излучений источников ятц
- •1.2. Взаимодействие излучения со средой
- •1.2.1 Взаимодействие заряженных излучений со средой [5]
- •1.2.2 Взаимодействие гамма-излучения со средой
- •1.2.3 Взаимодействие нейтронов со средой
- •1.3 Воздействие излучения на биологический объект
- •2 Общие принципы построения аппаратуры по радиационной безопасности
- •2.1 Классификация приборов
- •2.2 Детекторы
- •2.2.1 Ионизационный метод
- •2.2.2 Полупроводниковые детекторы
- •2.2.3 Сцинтилляционный метод
- •2.2.4 Люминесцентные методы, основанные на фосфороресценции
- •2.2.5 Фотоэмульсионный метод
- •2.2.6 Калориметрический метод
- •2.2.7 Химический метод
- •2.2.8 Активационный метод спектрометрии
- •2.2.9 Заключение
- •2.3 Электрические схемы дозиметров
- •2.3.1 Вводные замечания
- •2.3.2 Дозиметры с фотоэмульсионными детекторами
- •2.3.3 Дозиметры с ионизационными детекторами
- •2.3.4 Дозиметры с сцинтилляционными детекторами
- •2.3.5 Дозиметры с термолюминесцентными детекторами
- •2.3.6 Бытовые дозиметры (индикаторы)
- •2.4 Электрические схемы радиометров
- •2.4.1 Предварительные замечания
- •2.4.2 Блоки детектирования
- •2.4.3 Анализаторы
- •2.4.4 Сигнализаторы загрязненности рук бета- активными веществами сзб-03 и сзб-04
- •2.4.5 Сцинтилляционные геологоразведочные приборы срп68-01, срп68-02, срп68-03
- •2.4.6 Устройства для контроля бета- загрязненности рзб-04-04
- •2.4.7 Бета-радиометр типа ркб4-1еМ
- •2.4.8 Переносной аэрозольно-газовый радиометр рв-4 [14]
- •2.5 Электрические схемы спектрометров
- •2.6 Электронные схемы
- •2.6.1 Функциональные схемы дозиметра, радиометра, дозиметр - радиометра, спектрометра
- •2.6.2 Схемы подключения детекторов
- •2.6.2.1 Ионизационные камеры
- •2.6.2.2 Газоразрядные счетчики
- •2.6.2.3 Сцинтилляционные счетчики
- •2.6.2.4 Полупроводниковые счетчики
- •2.6.3 Усилитель
- •2.6.4 Дискриминатор
- •2.6.5 Нормализатор
- •2.6.6 Интегрирующая цепочка
- •2.6.7 Схема световой индикации
- •2.6.8 Схема обработки результатов
- •2.6.9 Источники питания и преобразователи напряжения
- •2.6.9.1 Вводные замечания
- •2.6.9.2 Блок питания
- •2.6.9.3 Преобразователь напряжения
- •2.6.10 Схемы совпадений и антисовпадений
- •2.6.11 Пересчетная схема
- •3 Системы контроля радиационной безопасности
- •3.1 Объекты и организация радиационного контроля
- •3.2 Системы радиационного контроля яэу
- •3.2.1 Яэу и ее излучения
- •3.2.2 Технологический радиационный контроль
- •3.3 Дозиметрический радиационный контроль
- •3.3.1 Контроль радиационной обстановки на аэс
- •3.3.2 Индивидуальный дозиметрический контроль
- •3.3.3 Контроль активности жидких и газоаэрозольных отходов
- •3.3.4 Радиационный контроль в окружающей аэс среде
- •3.3.5 Основные требования к автоматизированным системам контроля радиационной обстановки
- •4 Обработка результатов наблюдений
- •4.1 Предварительные замечания
- •4.2 Алгоритм обработки результатов прямых измерений
- •4.3 Получение регрессионной зависимости
- •5 Практическое использование учебного пособия
- •Список литератуРы
- •Содержание
- •164500, Г. Северодвинск, ул. Воронина, 6.
2.6.4 Дискриминатор
Дискриминатор - это электронное устройство, служащее для отбора электрических импульсов заданных параметров или для получения информации об отклонении определенных параметров электрических периодических сигналов от заданной величины. Такими параметрами могут быть амплитуда, ширина и распределение во времени импульсных сигналов или фаза и частота периодических сигналов. В соответствии с параметрами исследуемых сигналов различают дискриминаторы амплитуды, частоты и других величин. В рассматриваемых схемах выход усилителя импульсов обычно соединяется с дискриминатором, который препятствуют попаданию в регистрирующий прибор импульсов ниже определенной величины. Благодаря дискриминатору удается отсечь малые шумовые импульсы, пропуская при этом импульсы большой амплитуды от ядерных частиц. Простейшими амплитудными дискриминаторами импульсов являются диодные схемы, во-вторых, схемы на усилительных лампах, транзисторах и в третьих, триггерные схемы.
В первой схеме диод запирается напряжением равным порогу дискриминации.
Во - второй, схеме на сетку или базу подается отрицательное запирающее напряжение, и поэтому анодный ток (коллекторный) вызывают только импульсы с амплитудой большей, чем таковая у запирающего напряжения.
Третья схема представляет собой интегральный дискриминатор, наиболее часто встречается триггер Шмитта. Это две параллельно включенных лампы одна, из которых открыта, другая закрыта. При поступлении импульса открывается ранее закрытая лампа и закрывается открытая лампа и т.д. В настоящее время дискриминаторы выполнены с использованием транзисторов.
2.6.5 Нормализатор
Нормализатор предназначен для придания импульсам заданных характеристик. В общем случае в схемах приборов предусмотрены нормализаторы, подключенные к выходу амплитудного дискриминатора. Например, в схеме радиометра РУП-1 к выходу амплитудного дискриминатора подсоединен нормализатор импульсов, из которого выходной сигнал поступает на вход интегрирующей измерительной схемы [9]. Реализован он может быть различным образом. Например, в схеме переносного альфа-нейтронного радиометра КРАН-1 [27], нормализатор реализован в виде ждущего блокинг-генератора (рис. 38).
Рис. 38 Нормализатор в виде ждущего блокинг-генератора
Он работает следующим образом. Нормализатор запускают «полезными» импульсами сигнала, отделенных от фоновых и шумовых. Предшествующий запуску режим ожидания обеспечивается подачей запирающего отрицательного напряжения 0,2 В с делителя R22 - R23 на эмиттер триода Т4. При напряжении сигнала выше запирающего напряжения триод Т4 открывается и ввиду наличия положительной коллекторно-базовой связи через трансформатор Тр2 происходит лавинообразный блокинг-процесс и формирование импульсов с амплитудой близкой к напряжению питания.
Длительность импульса, на различных диапазонах работы прибора устанавливается переключателем поддиапазонов, в схеме каждого из которых имеется свое сопротивление. Сформированные нормализатором импульсы отрицательной полярности с третей обмотки трансформатора Тр2 поступают на базу эмиттерного повторителя, выполненного на триоде Т5.