
- •Учебно-методическое издание
- •Учебно-методическое издание
- •Лабораторная работа № 1а «исследование характеристик газозарядного детектора и измерение радиационного фона рабочего места» Введение.
- •Контрольные вопросы к разделу II
- •Итог работы
- •1) Газоразрядный счетчик Гейгера – Мюллера
- •2) Полупроводниковые
- •3) Сцинцилляционные
- •I. 1. Принцип работы счетчика Гейгера-Мюллера и исследование его рабочих характеристик.
- •1. Подключить дозиметр к источнику питания (9в).
- •4. Проведение измерений. П.1. Определение мощности эквивалентной дозы естественного радиационного фона.
- •3. Радиационный фон среды.
- •1. Радиоизлучение горных пород (в том числе газа радона)
- •2. Строительные материалы
- •3. Космические лучи
- •2. Дозиметры. Основные характеристики.
- •1. Диапазон измерений мощности излучений
- •2. Измерение плотности потока β – частиц
- •2. Оценка эффективности работы счетчика.
- •Практическая часть.
- •3. Установка и приборы
- •II. Измерение радиационного фона рабочего места
- •1. Основные законы дозиметрии.
- •Контрольные вопросы к разделу I
- •4. Порядок включения установки.
- •8. Внимание! По окончании измерения выключить тумблеры бпнв-600-12, пересчетное устройство ps-2000, после чего отключить приборы от сети питания.
I. 1. Принцип работы счетчика Гейгера-Мюллера и исследование его рабочих характеристик.
Газоразрядный счетчик Гейгера-Мюллера (Г-М). Рис.1 – это стеклянный цилиндр (баллон) заполненный инертным газом (с
примесями галогенов) под давлением несколько ниже атмосферного. Тонкий металлический цилиндр внутри баллона служит катодом К; анодом А служит тонкий проводник, проходящий по центру цилиндра. Между анодом и катодом прикладывается напряжение UВ=200-1000 В. Анод и катод подключаются к электронной схеме радиометрического прибора.
Рис.1 Цилиндрический счетчик Гейгера-Мюллера.
1 – нить анода 2 – трубчатый катод
Uв – источник высоковольтного напряжения
Rн – нагрузочное сопротивление
СV – разделительно-накопительная емкость
Р – пересчетное устройство с индикацией
ξ – источник радиации.
С помощью счетчика Г-М можно регистрировать все частицы излучения (кроме легко поглощаемых α-частиц); чтобы β- частицы не поглощались корпусом счетчика в нем имеются прорези, закрытые тонкой пленкой.
Поясним особенности работы счетчика Г-М.
β-частицы непосредственно взаимодействуют с молекулами газа счетчика, в то время как нейтроны и γ-фотоны (незаряженные частицы) с молекулами газа взаимодействуют слабо. В этом случае механизм возникновения ионов иной.
16
проведем дозиметрический замер окружающей среды около точек К и А, полученные данные занесем в табл. 1.
Для проведения замера необходимо:
1. Подключить дозиметр к источнику питания (9в).
2. На тыльной стороне дозиметра закрыть задвижкой (экраном) окно детектора.
3. Установить переключатель MODE (режим) в положение γ («Р»).
4. Установить переключатель RANGE (диапазон) в положение x1 (Рн =0,1-50 мкЗв/час).
5. Установить переключатель питания дозиметра в положение ON (Вкл.).
6. Если в положении х1 раздастся звуковой сигнал и числовые ряды дисплея полностью заполнятся, то необходимо перейти на диапазон х10 (Рн =50-500 мкЗв/час).
7. После завершения суммирования импульсов на дисплее дозиметра высветится доза, эквивалентная мощности PHγ мкЗв/час; через 4-5 сек. произойдет сброс показаний.
8. Дозиметр вновь готов к замерам радиации. Автоматически начинается новый цикл замеров.
Таблица 1.
-
Экран закрыт
Точки замера
А
К
Число замеров
(4 замера)
РА1
-----
-----
РА4
РК1
-----
-----
РК4
Результирующее
значение
в рабочем пространстве (АВ) определяется
формулой
=
,
мкЗв/час (6)
15
- показания дозиметра дают значения радиационного фона в точке;
- величина радиации в каждой точке замера подчиняется законам флуктуации. Поэтому, чтобы получить наиболее вероятное значение измеряемой величины, необходимо производить серию замеров;
- при дозиметрии β – излучений замеры необходимо проводить вблизи поверхности исследуемых тел.
4. Проведение измерений. П.1. Определение мощности эквивалентной дозы естественного радиационного фона.
Для определения γ-фона окружающей среды выделим (относительно каких-либо объектов (тел)) две точки А, К, расположенные друг от друга на расстоянии ~1 метр, и, не касаясь тел,
4
Нейтроны, взаимодействуя с атомами катода, порождают заряженные микрочастицы (осколки ядер). Гамма излучение
взаимодействует главным образом с веществом (атомами) катода, порождая фотонное излучение, которое далее ионизирует молекулы газа.
Как только в объеме счетчика появляются ионы, то под действием анодно-катодного электрического поля начнется движение зарядов.
Вблизи анода линии напряженности электрического поля резко сгущаются (следствие малого диаметра нити анода), напряженность поля резко возрастает. Электроны, подходя к нити, получают большое ускорение, возникает ударная ионизация нейтральных молекул газа, вдоль нити распространяется самостоятельный коронный разряд.
За счет энергии этого разряда, энергия первоначального импульса частиц резко усиливается (до 108 раз). При распространении коронного разряда часть зарядов будет медленно стекать через большое сопротивление Rн~106 Ом (рис.1). В цепи детектора на сопротивлении Rн будут возникать импульсы тока, пропорциональный исходному потоку частиц. Возникший импульс тока передается на накопительную емкость СV (С~103 пикофарад), далее усиливается и регистрируется пересчетной схемой Р.
Наличие большого сопротивления Rн в цепи детектора приводит к тому, что на аноде будут скапливаться отрицательные заряды. Напряженность электрического поля анода будет понижаться и в какой-то момент ударная ионизация прервется, разряд затухнет.
Важную роль в гашении возникшего газового разряда играют галогены, находящиеся в газе счетчика. Потенциал ионизации галогенов ниже, чем у инертных газов, поэтому атомы галогенов активнее «поглощают» фотоны, вызывающие самостоятельный разряд, переводя эту энергию в энергию диссипации, гася тем самостоятельный разряд.
После того как ударная ионизация (и коронный разряд) прервется, начинается процесс восстановление газа в исходное (рабочее) состояние. В течение этого времени счетчик не работает, т.е. не регистрирует пролетающие частицы. Этот промежуток
5
времени называется «мертвым временем» (временем восстановления). Для счетчика Г-М мертвое время = Δt~10-4 секунды.
Счетчик Г-М реагирует на попадание каждой заряженной частицы, не различая их по энергиям, но, если мощность падаю
щего излучения неизменна, то скорость счета импульсов оказывается пропорциональна мощности излучения, и счетчик можно будет проградуировать в единицах доз излучения.
Качество газоразрядного самогасящегося детектора определяется зависимостью средней частоты импульсов N в единицу времени от напряжения U на его электродах при неизменной интенсивности излучения. Эта функциональная зависимость называется счетной характеристикой детектора (рис.2).
Как следует из рисунка 2, при U < U1 приложенного напряжения недостаточно для возникновения газового разряда при попадании в детектор заряженной частицы или гамма-кванта. Начиная с напряжения UВ > U2 в счетчике возникает ударная ионизация, вдоль катода распространяется коронный разряд, счетчик фиксирует пролет почти каждой частицы. С ростом UВ до U3 (см. рис. 2) число фиксируемых импульсов несколько увеличивается, что связано с некоторым увеличением степени ионизации газа счетчика. У хорошего счетчика Г-М участок графика от U2 до UР почти не зависит от UВ, т.е. идет параллельно оси UВ, средняя частота импульсов почти не зависит UВ.
Рис. 2. Счетная характеристика газоразрядного самогасящегося детектора.
14
3. Относительная погрешность приборов при измерении Рн : δРн = ±30%.
Поясним, как импульс счетчика преобразуются в показания дозы мощности излучений.
Доказывается, что при неизменной мощности излучений скорость счета импульсов пропорциональна мощности излучений (измеряемой дозе). На этом принципе основывается измерение дозы мощности радиации.
Как только в счетчике возникает импульс, сигнал этот передается в блок пересчета, где фильтруется по длительности, амплитуде, суммируется и результат передается на дисплей счетчика в единицах дозы мощности.
Соответствие между скоростью счета и измеряемой мощностью, т.е. градуировка дозиметра производится (на заводе) по известному источнику радиации Сs137 .