---------------------------    DETEKTORY     ---------------------------
 
Detektory staré i nové  
 
   
Obří detektory

Superdetektory
které se počítají připojenými elektronickými obvody a výsledek se zobrazuje na displeji.
 

Stopy částic v jaderné emulzi

Sestava filmového dozimetru


Types of Radiation Detectors
Ionization Chamber
An instrument in which an electric field is applied across a volume of gas. Often its geometry is cylindrical. Electrons become attached to neutral molecules to form negative ions. When an electric field is applied to the gas, the ions drift along the lines of force to produce an ionization current.
Proportional Counter
When the electric field strength at the center electrode of a pulse ionization chamber is increased above a certain level, the size of the output pulse from the chamber starts to increase but is still proportional to the initial ionization. A device operated in this way is called a proportional counter. It allows on to detect a very low initial ionization, even down to a single ion pair.
Geiger-Mueller Counter
Uses the ionization of a medium as the basic detection process. It consists of a cylindrical metal tube is filled with a gas at low pressure and a long wire along the axis of the tube. When a high energy particle or photon enters the tube through a thin window at one end, some of the atoms of the gas become ionized. An "avalanche" of electrons results in the region of intense electric field near the wire, producing a current pulse at the output of the tube. After the pulse is amplified it can be used to trigger an electronic counter or delivered to a loud speaker, which clicks every time a particle is detected.
Scintillation Detector
Usually uses a solid or liquid material whose atoms are easily excited by the incoming radiation. These excited atoms emit visible light when they return to their ground state. Common materials used as scintillators are crystals of sodium iodide and certain plastics. If such a material is attached to one end of a photomultiplier tube the photons emitted by the scintillator can be converted to an electric signal. This pulse can, in turn, be sent to an electronic counter. The scintillator device is much more sensitive than the Geiger Counter, mainly because of the higher density of the detecting medium.
Semiconductor Diode Detector
Essentially a reverse-bias-p-n junction. As an energetic particle passes through the junction, electrons are excited into the conducting band and holes are formed in the valence band. The internal electric field sweeps the electrons toward the positive (n) side and the hole toward the negative (p) side. This creates a pulse of current, which can be measured with an electronic counter.
Dosimeter
A dosimeter is a detector specifically designed to measure radiation dose (exposure). Dosimeter types are: pocket (ion) chambers, based on integrated circuit components, film badge, thermoluminescent device (TLD) and neutron moderation (spherical) dosimeters.
neutrino - stabilní elementární částice, neutrální, spin 1/2, nepatrnou klidovou hmotnost. Pravd2podobnost jejich yachzcen9 }detekce] je velmi mal8, proto6e extr0mn2 slab2 interaguj9 s jin7mi 48sticemi. Neutrina kosmi9ck0ho p;vodu, nap5. p5i reakc9ch ve Slunci a hv2yd8ch, p5i vyplanut9 supernov
Při měření radioaktivity se využívá různých účinků ionizujícího záření, například schopnosti ionizovat plyny, vyvolat zčernání fotografické emulze nebo způsobit změny v polovodičových materiálech. Měření se provádí v ionizačních komůrkách, Geiger-Müllerovou trubicí, polovodičovými detektory, scintilátory a dalšími přístroji.
 
Fotografická emulze: jedná se o nejstarší metodu zjišťování přítomnosti radioaktivního záření. Zdokonalené emulze se používají např. v defektoskopii nebo v dozimetrii. Použití fotografické emulze je univerzální metodou registrace záření a výskytu částic (dozimetrie, detekce).
 
Ionizační detektory: využívá se ionizačních účinků záření v plynech nebo pevných látkách. Tyto detektory mají široké využití při měření dávek záření, počtu a energie částic apod. Jde o jednu z nejpoužívanějších metod detekce elektricky nabitých částic, používal ji už E. Rutherford při objevu radioaktivity.
Ionizační komůrka zaznamená přítomnost ionizujících částic (například v osobních dozimetrech), Geiger-Müllerův čítač slouží k měření počtu částic vysílaných radioaktivním zdrojem
 
Scintilátory: dopadem částice nebo záření se v luminiscenčních krystalech uvolňují fotony, ve spojení s fotonásobičem se jedná o velmi citlivé detekční zařízení. Scintilátorem je možno zjistit nejen přítomnost částice, ale i její energii.
 
G-M trubice
Souprava s G-M trubicí
Scintilátor
Kapesní scintilátor
Scintilátor
Pozorování scintilátorem

Měření ionizujícího záření
Aktivita radionuklidu je veličina, která udává počet radioaktivních jader, která se rozpadnou za 1 sekundu. Jednotkou je 1 Bq (becquerel)
Dávka je veličina, která udává, kolik energie ionizujícího záření pohltí 1 kg látky. Jednotkou je 1 Gy (gray).
Dávkový ekvivalent je veličina, která vyjadřuje biologickou účinnost jednotlivých druhů záření. Každému druhu záření přísluší tzv. jakostní faktor q. Dávkový ekvivalent se vypočítá jako součin dávky záření a jakostního faktoru. Jednotkou je 1 Sv (sievert), častěji mSv.
 
Poznámka:
Hodnoty jakostního faktoru jsou pro jednotlivé druhy ionizujícího záření určeny empiricky:
    záření beta, gama a rentgenové záření: q = 1
    neutronové záření - pomalé neutrony: q = 3
    záření alfa a neutronové (rychlé neutrony): q = 10

Pozorování drah nabitých částic
Mlžná komoraPrvní mlžnou komoru, která zviditelňuje pohyb nabitých částic, sestrojil v roce 1911 C. Wilson. Princip jeho expanzní mlžné komory je jednoduchý: nabitá částice, prolétající komorou, za sebou zanechává řadu iontů, na kterých kondenzují páry alkoholu a vzniká mlžná stopa částice. Podobný jev nastává i na obloze, kde za sebou nechává bílou mlžnou stopu vysoko letící letadlo. Kromě expanzní komory se používá také Langsdorfova difuzní mlžná komora.
 
Přehřátá kapalina pod vysokým tlakem se začne i při nepatrném snížení tlaku prudce vypařovat v místech, kudy prošla ionizující částice. Podél dráhy částice se tak vytvoří stopa z drobounkých bublinek páry. První bublinková komora plněná kapalným éterem byla postavena v roce 1953. Komory tohoto typu se používají ke sledování dějů vyvolaných částicemi vytvořenými obřími urychlovači.

Různé typy laserů

 

 
 

2. kapitola

Začátek článku

Obsah