
- •Введение радиометрия, ее развитие и задачи
- •Раздел 1. Эталоны и образцовые средства измерения
- •Раздел 2. Статистическая обработка результатов радиометрических измерений
- •2.1. Статистический характер радиоактивного распада
- •2.2. Статистические законы распределения
- •2.3. Статистические характеристики экспериментальных данных
- •Тема 3. Основные радиометрические понятия и определения
- •3.1.Единицы измерения активности и удельных активностей
- •3.2. Специальные единицы измерения
- •3.3. Взаимодействие излучений с веществом
- •Раздел 4. Методы регистраци ионизирующих излучений
- •4.1. Классификация методов регистрации ионизирующих излучений и основные термины
- •4.2. Основные характеристики детекторов ионизирующего излучения
- •4.3. Ионизационный метод регистрацииионизирующего излучения
- •4.3.1. Физические основы обнаружения излучений
- •4.3.2. Типичная вольт-амперная характеристикака газового разряда
- •4.3.3. Ионизационные камеры
- •4.3.4. Методы регистрации с газовым усилением пропорциональные счетчики
- •4.3.5. Газоразрядные счетчики Гейгера–Мюллера
- •4.4. Оптический метод регистрации ионизирующих излучений
- •4.4.1. Общие характеристики сцинтилляторов
- •4.4.2. Основные свойства органических сцинтилляторов
- •4.4.3. Основные свойства неорганических сцинтилляторов
- •4.4.4. Сцинтилляционные счетчики
- •4.4.5. Особенности применения сцинтилляционных счетчиков
- •Раздел 4.5. Полупроводниковые детекторы
- •4.5.1. Принцип работы ппд
- •4.5.2. Основные типы ппд Характеристики кремния и германия
- •Переходы в полупроводниках
- •Влияние шумов на энергетическое разрешение
- •Радиационные повреждения детекторов
- •4.8. Счетчики черенкова
- •5.4. Спектрометрия ионизирующих излучений
- •5.4.1. Основные методы гамма спектрометрии постановка измерительной задачи и ее решение спектрометрическим методом
- •Оценка энергетического состава -квантов по функциям пропускания
- •Измерение по продуктам фотоядерных реакций
- •Однокристальные сцинтилляционные гамма-спектрометры
- •Спектрометрия цезия–137
- •2.6. Детекторы гамма-излучения
- •1) Сцинтилляционные. 2)Полупроводниковые.
- •Методы обработки гамма-спектров Классический метод обработки спектров гамма-излучения
- •Матричный метод обработки сцинтилляционных гамма-спектров.
- •Генераторный метод обработки сцинтилляционных гамма-спектров
- •5.5.2. Спектрометрия заряженных частиц
- •Определение энергии заряженных частиц по пробегу и плотности ионизации
- •Измерение энергии частиц с помощью ионизационных камер, сцинтилляционных и полупроводниковых счетчиков
- •Измерение энергии тяжелых заряженных частиц
- •Измерение энергии электронов
- •Измерение энергии заряженных частиц с помощью магнитных спектрометров
- •Магнитные спектрометры для b- и a-спектрометрии
- •5.5.2.1. .Методы и средства измерения 90sr
- •1.Некоторые сведения о стронции-90
- •1.2. Стронций-90 в организме человека.
- •1.3. Стронций-90 во внешней среде
- •5.5.2.1. Методы измерения 90sr
- •2.1. Основные положения
- •2.2 Матричный метод обработки бета-спектров
- •6. Приготовление радиоактивных источников
- •6.1. Типы радиоактивных источников.
- •6.2. Приготовление альфа–бета-источников
- •6.3. Приготовление гамма-источников
- •7. Поверка эталонов и рабочих источников
- •Поверка альфа–источников
- •Поверка гамма–источников
- •Часть III методы проведения некоторых ядерно-физических измерений
- •Глава 10
- •Измерение активности источников
- •§ 10.1. Основные определения
- •§ 10.2. Общие характеристики методов измерения активности
- •§ 10.3. Измерение активности источников альфа-частиц
- •§ 10.4. Измерение активности источников бета-частиц
- •§ 10.5. Измерение активности источников гамма-излучения
Методы обработки гамма-спектров Классический метод обработки спектров гамма-излучения
В этом методе проводятся следующие операции:
Рис.7. К понятию пика суммирования
1. Проводится анализ спектрограммы и определяются позиции ППП.
2. На основании зависимости энергии от номера канала (определяется при энергетической калибровке) определяются энергии, соответствующие ППП. По библиотеке схем распада идентифицируются радионуклиды, присутствующие в пробе.
3. Определяют площадь (количество импульсов S) под ППП.
4. Рассчитывают активность радионуклидов.
Площадь пика пропорциональна количеству гамма-квантов, испущенных источником за время измерения:
S = e · Ng,
где S–площадь пика, e – эффективность регистрации, Ng – количество испущенных g-квантов.
Количество испущенных g-квантов равно:
Ng = A · h · Тизм
Ng – количество испущенных g-квантов; А – активность радионуклида; h – количество g-квантов излучаемых на один распад; Тизм – время измерения, с;
Тогда активность радионуклида рассчитывают по формуле:
.
Эффективность регистрации «e» различна для каждой геометрии измерений и относительного расположения пробы и детектора, определяется экспериментально на заводе изготовителе.
Матричный метод обработки сцинтилляционных гамма-спектров.
Измеренная спектрограмма представляется как сумма функций оклика спектрометра на спектры излучения радионуклидов, предположительно входящих в состав счетного образца. В предполагаемый радионуклидный состав могут входить не только отдельные нуклиды, такие как 137Cs, 40K и т.д., но и семейства радионуклидов. В состав одного семейства включаются радионуклиды, пребывающие в состоянии радиоактивного равновесия, что позволяет характеризовать все семейство одной функцией отклика. В качестве примера семейства гамма-излучающих радионуклидов можно привести ряд 232Th в состоянии радиоактивного равновесия.
Матричный метод используется для обработки сцинтилляционных спектров проб известного радионуклидного состава.
Для обработки спектрограммы матричным методом энергетический диапазон спектрометра разбивается на отдельные интервалы. Ширина и положение интервалов для каждой конкретной задачи определяются отдельно из условия максимальной устойчивости решения системы уравнений (3) (см. ниже) к вариациям значений скорости счета в интервалах.
Функции отклика спектрометра Pij на излучение содержащихся в счетном образце радионуклидов или семейств нуклидов для каждой геометрии измерений определяются экспериментально при проведении первичной метрологической поверки при вводе установки в эксплуатацию и заносятся в специальный файл конфигурации в виде матрицы значений чувствительности детектора в энергетических интервалах:
, (1)
где: i - индекс радионуклида или семейства радионуклидов;
j - индекс интервала;
Fj - фоновая скорость счета в интервале j;
Sij - скорость счета в интервале j от градуировочного источника, содержащего отдельный радионуклид или семейство нуклидов i с активностью Ai.
Для учета самопоглощения излучения веществом счетного образца в выражение (1) вводится зависимость чувствительности от массы пробы М. При этом функция отклика аппроксимируется следующим выражением:
, (2)
где: aij и mij - определяемые при первичной поверке коэффициенты.
Значения активности радионуклидов и семейств радионуклидов в счетном образце определяются из системы уравнений:
, (3)
где: Аi - активность i-го радионуклида или семейства радионуклидов;
Sj - скорость счета импульсов в интервале j при измерении счетного образца;
Fj - фоновая скорость счета в j-м интервале.
Количество энергетических интервалов для обработки выбирается таким образом, что система уравнений (3) является избыточной, то есть количество уравнений превышает количество неизвестных.
Для решения системы уравнений (3) из нее производятся все возможные выборки по m уравнений (m - количество переменных в системе (3) ). Каждая такая выборка представляет собой систему из m уравнений с m неизвестными, и решение такой системы проводится методом Гаусса. Окончательно активность i-го радионуклида или семейства нуклидов определяется как
,
(4)
где: Aik - значение активности i-го радионуклида, полученное при решении k-й выборки;
DAik - значение погрешности активности i-го радионуклида, полученное при решении k-й выборки;
r - количество выборок, равное числу сочетаний из n элементов по m.
Полная относительная погрешность активности i-го радионуклида или семейства радионуклидов (Рдов=0,95) определяется как:
,
(4)
где:
и
- абсолютные значения
статистической погрешности
(Рдов=0,95) измеренной и фоновой
скорости счета в интервале
j;
Аsyst - неисключенная систематическая составляющая погрешности, определяемая при первичной поверке установки.
значение производной
определяется численно
путем решения системы
(3) для значения скорости
счета Si , измененного на
1%.
После расчета значений активности и погрешности программа автоматически проводит проверку на предмет соответствия обрабатываемого спектра сумме спектров нуклидов или семейств нуклидов, наличие которых в счетном образце предполагается примененным алгоритмом. Критерием несоответствия спектров является отличие хотя бы в одном из энергетических интервалов измеренной скорости счета от суммы функций отклика, взятых с весами, равными рассчитанным значениям активности нуклидов и семейств нуклидов, на величину, превышающую погрешность. Причиной такого отличия может быть как нарушение регламента измерений, так и наличие в счетном образце дополнительных радионуклидов. Если априорная информация о пробе и визуальный анализ спектрограммы не исключают такой возможности, то дальнейшую обработку спектра рекомендуется проводить с использованием более общего, т. е. предполагающего более широкий радионуклидный состав, алгоритма. Кроме того, для получения более полной информации об измеряемой пробе может оказаться полезным исследование ее на бета- и альфа-спектрометре.