
- •Isbn 5-283-02968-9
- •Глава 1
- •§ 1. Основные понятия
- •§ 2. Скалярные характеристики поля излучения
- •§ 3. Дифференциальные характеристики поля излучения
- •§ 4. Векторные характеристики поля излучения
- •§ 5. Токовые и потоковые величины в рассеивающей
- •§ 6. Теорема фано
- •§ 7. Поглощенная энергия излучения
- •§ 8. Линейная передача энергии
- •§ 9. Поглощенная доза
- •§ 10. Экспозиционная доза
- •§ 11. Коэффициент качества излучения. Эквивалентная доза
- •§ 11 Коллективная доза
- •§ 14. Коэффициент передачи энергии излучения
- •§ 15. Электронное равновесие
- •§ 16. Эффективный атомный номер вещества
- •§ 17. Средняя энергия новообразования
- •§ 18. Соотношение брэгга—грея
- •§ 19. Энергетическая зависимость чувствительности дозиметрического детектора в поле фотонного излучения
- •§ 20. Обобщенный принцип дозиметрии
- •§ 21. Вводные замечания
- •§ 22. Закономерности ионизационных камер
- •§ 23. Универсальная характеристика ионизационной камеры
- •§ 24. Закономерности ионизационных амер
- •2/3٠|2باكإب1 непр'/
- •§ 27. Газоразрядные счетчики
- •§ 28. Полостные ионизационные камеры
- •§ 29. Роль 6-электронов
- •Глава 5
- •§ 30. Особенности полупроводниковых детекторов
- •§ 31. Носители электрических зарядов в беспримесном полупроводнике
- •§ 32. Примесные полупроводники
- •§ 34. Уравнение протекания тока через полупроводниковый детектор
- •§ 35. Вольт-амперная характеристика полупроводникового детектора с /,-«-переходом
- •§ 36. Дозиметрические характеристики полупроводниковых
- •Глава 6
- •§ 37. Принцип метода
- •§ 41. Оптические эффекты в люминофорах
- •§ 42. Механизм радиофотолюминесценции
- •§ 43. Радиофотолюминесцентные дозиметры
- •§ 44. Механизм радиотермолюминесценции
- •§ 45. Кинетика термолюминесценции
- •§ 46. Кривая термовысвечивания
- •§ 47. Влияние режима облучения на чувствительность термолюминесцентных дозиметров
- •§ 48. Затухание люминесценции
- •§ 49. Люминесцентные дозиметры
- •§ 50. Фотохимическое действие излучения
- •§ 51. Дозовля чувствительность фотодозиметрл
- •52 ا. Компенсация энергетической зависимости чувствительности. Индивидуальный фотоконтроль
- •§ 53. Радиационно-химические превращения
- •§ 54. Жидкие дозиметрические системы
- •Глава 9
- •§ 57. Преобразование энергии нейтронов в веществе
- •§ 59. Энергетическая зависимость тканевой дозы
- •§ 60. Дозиметрия быстрых нейтронов с помощью ионизационных камер
- •§ 61. Применение пропорциональных счетчиков для дозиметрии быстрых нейтронов
- •§ 62. Сцинтилляционный метод дозиметрии нейтронов
- •§ 63. Активационный метод дозиметрии нейтронов
- •§ 64. Трековые дозиметрические детекторы
- •§ 65. Другие методы дозиметрии нейтронов
- •§ 66. Особенности дозиметрии высокоинтенсивных потоков ионизирующего излучения
- •§ 67. Жидкостные ионизационные камеры
- •§ 68. Ионизационные камеры без внешнего источника напряжения
- •§ 69. Детекторы прямой зарядки (радиационные элементы)
- •§ 70. Твердотельный комптоновский дозиметр
- •§ 71. Применение электретов в дозиметрии
- •§ 72. Тепловое действие ионизирующего излучения
- •§ 73. Одиночный калориметр
- •§ 74. Квазиадиабатическии режим калориметра
- •§ 75. Дифференциальная калориметрическая система
- •§ ٢6. Особенности дозиметрии высокоэнергетического фотонного излучения
- •§ 78. Квантометр
- •§ 79. Метод разности пар ،метод тонких конверторов؛
- •§ 80. Дозиметрия ускоренных заряженных частиц
- •Глава 12
- •§ 81. Общие замечания
- •§ 82. Лпэспектры
- •§ 83. Формирование лпспектров. Средние значения
- •§ 84. Распределение длины пути в сферической полости
- •§ 85. Связь лпэ-распределения с амплитудным спектром
- •§ 86. Метод линейной суперпозиции показаний нескольких детекторов
- •§ 87. Структура ионизации в конденсированных средах
- •§ 88. Основные положения теории неравномерной ионизации
- •§ 89. Рекомбинационный метод
- •§ 90. Предмет микродозиметрии
- •§ 91. Статистическая природа первичной передачи энергии
- •§ 93. Микродозиметрические величины и функции их распределения
- •§ 94. Экспериментальные методы микродозиметрии
- •§ 95. Прикладное значение микродозиметрии
- •§ 96. Пути поступления радионуклидов внутрь организма
- •§ 97. Образование и свойства радиоактивных аэрозолей
- •§ 98. ٥С٥бенн٥сти биологического, действия радиоактивных -аэрозолей
- •§ 100. Формирование дозы излучения инкорпорированных радионуклидов
- •§ 101. Кинетика формирования дозы
- •§ 1٠3. Кинетика продуктов, распада радона на фильтре
- •§ 104. Метод скрытой энергии
- •§ 105. Дозовая функция очечного источника ?-частиц
- •§ 106. Теорема обратимости дозы
- •§ 107. Доза от протяженных источников
- •Глава 15
- •§ 108. Общие замечания
- •§ 109. Расчетные методы дозиметрии р-излучения
- •Элементы метрологии в области ионизирующих излучений и радиоактивности
- •Оптимизация приборной погрешности по экономическому
- •В чем проблема!
- •Два класса дозиметрических величин
- •Переводные коэффициенты
- •Концепция универсальной дозы
- •Представительные фантомно-зависимые величины
- •٥О о 0 0 ٠١0 105 106 107 Энергия, эВ
- •1. Поле ионизирующего излучения
- •2. Доза излучения
- •Глава 3. Физические основы дозиметрии фотонного излучения ٠
- •Г л а в а 8. Фотографический и химический методы дозиметрии фотонно го излучения
- •§ 89. Рекомбинационный метод
- •13. Микродозиметрия
- •Глава 15. Дозиметрия потоков заряженных частиц
- •§ 108. Общие замечания . . ...٠٠٠
- •§ 109. Расчетные методы дозиметрии р-излучения ,
чества
нейтронов, то суммарное число стандартных
импульсов на выходе обоих каналов будет
пропорционально эквивалентной дозе
излучения.
Световые
вспышки в сцинтилляторе при облучении
его ней-
тронами возникают в результате
поглощения протонов и тяжелых
،ядер
отдачи. Если ДЕ' — поглощенная в единицу
времени энер-
гия в сцинтилляторе, то
ток на выходе фотоумножителя сцин-
тилляционного
счетчика определяется соотношением
aMgri
&Е'
(Мф
(62.1)
где
М
—
коэффициент усиления фотоумножителя;
g
—
оптическая эффективность (выход
фотоэлектронов с фотокатода ФЭУ на
،один
испущенный сцинтиллятором фотон); т١
— конверсионная
эффективность сцинтиллятора, показывающая,
какая доля поглощенной энергии
преобразуется в световую энергию;
(Е٢)ф—
средняя энергия фотонов, испускаемых
сцинтиллятором; а
—
коэффициент пропорциональности,
учитывающий размерность единиц.
Если
иметь в виду только процесс упругого
рассеяния, то ٤٥)
٠'£٥н»н
+ 62.2> ..١٤(،،'،٥”٢-)؟)
где
ан — сечение рассеяния на ядрах водорода;
пн
—
число атомов водорода в 1 см3
фосфора; п٤٠
— число
атомов тяжелых ядер типа i
в
1 см3
фосфора; S
и
h
—
соответственно площадь и толщина
фосфора. Сумма учитывает взаимодействие
нейтронов с тяжелыми элементами
сцинтиллятора, а первый член в скобках
— взаимодействие только с атомами
водорода.
Для
целей дозиметрии целесообразно применять
водородсодержащие сцинтилляторы;
в этом случае можно пренебречь вкладом
в поглощенную энергию тяжелых ядер.
Чувствительность дозиметра определяется
измеряемым током, отнесенным к одному
падающему нейтрону:
А
=٠٧„ (62.3,
Сцинтилляционный
счетчик будет отвечать дозиметрическим
требованиям, если зависимость
чувствительности /ф/срм от энергии
нейтронов Е٠
подобна
зависимости тканевой дозы от энергии.
Определяющую роль в энергетической
зависимости чувствительности играют
величины ٠٩,
с٢н
и Ео٠
В
нейтронных дозиметрах используют
сцинтилляторы двух типов: однородные
органические и смесь водородсодержащих
веществ с неорганическим сцинтиллятором.
Органические однородные сцинтилляторы
обладают удовлетворительной
тканеэквивалентностью, но имеют
недостаток — при их использовании
затруднена дискриминация ،у-фона.
192§ 62. Сцинтилляционный метод дозиметрии нейтронов
Ток
на выходе фотоумножителя, обусловленный
^-излучением.
(39.4).
в
соответствии с формулой
(^Hkz
1—exp(-fi
جمل?٩ه
- .
٠م
-
ثل
تنييل =
اً،
.(62.4)
(^)Ф بإ
где
Hkz
и
Рав— линейные коэффициенты передачи
энергии для
вещества сцинтиллятора
и воздуха; Цг —линейный коэффициент
ослабления
в сцинтилляторе; ро
— мощность дозы у-излучения в
воздухе.
Индекс у у ،'
и означает,, что речь идет' '0٠
у
к антах.
Для достаточно высокоэнергетического
излучения Pz/i<l
и
-٠₽جلآجت٦ع
Мощность
дозы выражается через плотность потока
Y-кван-
тов:
Ро=ф?£?٠М/кв/рв١
где
Еу
- энергия у-квантов. Отсюда, чув-
ствительность
счетчика для у-излучения
لم٠جب
Сравнивая
выражения (62.3)
и
(62.5),
для одинаковой энергии
у-квантов
и нейтронов
получаем
۶?« 1 ٠٧٦
٦١
2
م
أ?ااً٠،
hz
Конверсионная
эффективность органических
сцинтилляторов
для протонов обычно
в несколько раз меньше
конверсионной
эффективности для
электронов؛
в
то же время Инан>|лц٠
Это
приводит
к тому, что отношение, чувствительности,
вычисленное
по уравнению (62.6), равно
или меньше единицы. Так, для антра-
цена
при энергиях нейтронов и у-квантов,
равных 1 МэВ,
Положение
несколько улучшается, если измерять
не ток на
выходе умножителя, а частоту
импульсов. Частота импульсов
от
квантов Vv
и
нейтронов Vn
определяется
соотношениями
V٢
=
<PTIbzSh;
vn
ي
?n٠H
H Sh-,
(62.5)
НН
(62.6)
(62.7)
отсюда
٢?
٢لا
н
V«
— ٥н"п
Так
как Ц2<٥н^н,
то для од'инаковых потоков у-кван о и
ней-
тронов Уу/уп<
1.
13—6408
193عرج•:
=
0,7. Следовательно, у-кванты регистрируются
'-органическим
сцинтиллятором так же
хорошо, как и нейтроны. Дискримина-
ция
импульсов, обусловленных у-квантами,
затруднена тем, что
r٦v>T١
и
импульсы от электронов по амплитуде
сравнимы или
даже больше импульсов
от протонов.