
- •Закон Снеллиуса. Явление полного внутреннего отражения.
- •Волоконно-оптическая связь: принцип действия и основные преимущества
- •Фиброгастроскопия. Составные части современного эндоскопа. Эндоваскулярная хирургия (дать определение)
- •Лазер: определение и физический принцип работы.
- •Три основные части любого лазера. Принцип формирования названия лазера.
- •Фотоэлектрические преобразователи (определение). Световая и спектральная
- •Внешний фотоэффект и фотоэлементы на его основе (дать определения)
- •Внутренний фотоэффект и фотоэлементы на его основе (дать определения).
- •Светодиод. Оптрон (дать определения).
- •З акон Бугегра-Ламберта-Бера. Спектрофотометрия.
- •С татическая вольтамперная и частотная характеристики фэп
- •Сквиды и их применение в медицине. Явление сверхпроводимости.
- •Биосенсоры: определение, цепь информационного преобразования.
- •Принципы классификациии биосенсоров (см. Схему «Классификация биосенсоров») и принцип составления названия биосенсоров (привести минимум 2 примера). Характеристики биосенсоров.
- •Полупроводниковые датчики радиоактивности. Преимущества.
- •Датчики радиоактивности с ионизационной камерой. Режим полного сбора. Преимущества.
- •Люминесцентные детекторы ионизирующего излучения.
- •Ионизирующее излучение. Основные характеристики детекторов ионизирующего излучения.
- •У стройство рентгеновской трубки и механизм возникновения рентгеновского излучения.
Люминесцентные детекторы ионизирующего излучения.
Люминесценция – нетепловое свечение вещества, происходящее после поглощения им энергии возбуждения.
Сцинтилляторы – вещества, обладающие способностью излучать свет при поглощении ионизирующего излучения (гамма-квантов, электронов, альфа-частиц.
Излучаемое количество фотонов пропорционально поглощённой энергии, что позволяет получать энергетические спектры излучения.
Сцинтилляционные детекторы ядерных излучений — основное применение сцинтилляторов. В сцинтилляционном детекторе свет, излученный при сцинтилляции, собирается на фотоприёмнике, преобразуется в импульс тока, усиливается и записывается той или иной регистрирующей системой. Сцинтилляторные датчики используются в медицинских устройствах.
Рисунок: Упрощенная схема работы сцинтилляционных детектеров
Ионизирующее излучение. Основные характеристики детекторов ионизирующего излучения.
Ионизирующее излучение – переход нейтральных молекул в ионы за счет в ионы за счет вырывания ионов с орбитали.
Бывает 2 типов:
mпокоя=0 –фотоны высоких энергий – рентгеновское излучение, гамма-излуч
mпокоя не=0 бомбордирование протонов и т.д.
Ионизирующая способность различных видов излучения различна, что определяет и тип применяемого датчика.
Основные характеристики детекторов ионизирующих излучений:
эффективность – отражает способность детектора обнаруживать фотоны. Зависит от размеров детектора и расстояния между детекторами.
стабильность – качественная характеристика, которая отражает динамическую устойчивость детектора
время ответа – время, затрачиваемое на обнаружение события, восстановление детектора и обнаружение следующего события
динамический диапазон – отношение наибольшего сигнала к наименьшему, которые способны быть измеренными.
У стройство рентгеновской трубки и механизм возникновения рентгеновского излучения.
В рентгеновских трубках электроны, испущенные катодом, ускоряются под действием разности электрических потенциалов между анодом и катодом и ударяются об анод, где происходит их резкое торможение. За счёт тормозного излучения происходит генерация излучения рентгеновского диапазона, и одновременно выбиваются электроны из внутренних электронных оболочек атомов анода. Пустые места в оболочках занимаются другими электронами атома. При этом испускается рентгеновское излучение с характерным для материала анода спектром энергий (характеристическое излучение).