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輻射檢測技術(shù)(參考版)

2024-08-16 17:18本頁面
  

【正文】 。放射源在晶體表面或晶體中間(井型晶體),幾何關(guān)系不同時,γ射線儀器譜有差異,主要因為用井型晶體測量時,分辨率變差。同一類型探測元件如NaI(AL),尺寸、形狀不同時,γ射線儀器譜也有差異,用大晶體測量時,γ光子在晶體中能量損耗多,穿透晶體的光子少,即累計效應(yīng)大。 答:影響γ射線儀器譜的主要因素有:探測元件的類型、探測元件的尺寸和形狀、放射源的形狀和大小、探測器幾何條件、儀器工作狀態(tài)。部份γ射線穿過閃爍晶體沒有發(fā)生損耗,它與光電倍增管的光陰極發(fā)生康普頓效應(yīng)而被反向散射又進入晶體發(fā)生光電效應(yīng);或者γ射線打在周圍物質(zhì)(如托盤、支架、屏蔽物等)上被反向散射,散射光子進入晶體發(fā)生光電效應(yīng)而被記錄的譜峰,叫反散射峰;K-X峰主要由γ放射源產(chǎn)生,許多放射源本身放出特征γ射線,其次放射源γ射線打在周圍介質(zhì)上發(fā)生光電效應(yīng),介質(zhì)原子退激發(fā)出特征X射線,這些X射線進入晶體很易發(fā)生光電效應(yīng)形成K-X射線峰。這種由儀器測量而變得復(fù)雜化了的γ譜稱為γ射線儀器譜。7. 何謂γ射線儀器譜?試分析采用NaI(T1)探測器測得的137Cs的γ射線能譜的反散射峰和K-X峰。帶出能量的多少是不定的,與晶體的大小,形成γ射線能量等因素有關(guān)。)實驗表明,137Cs源的單能γ射線的儀器譜包括全能峰、康普頓散射坪臺、反散射峰和K-X峰。答:射線原始能譜是線狀譜,而γ譜儀測得的能譜曲線是連續(xù)的復(fù)雜譜。此為單色,窄束(X、γ)射線通過物質(zhì)時的衰減規(guī)律。dx,dI/I=μdx 。即磁dI=μμ―該能量光子在介質(zhì)中的線衰減系數(shù)(㎝-1)。dX―介質(zhì)的薄層厚度(㎝)。答:設(shè):I0單色窄束光子未通過介質(zhì)時光子注量率。eμx。(3 分)當(dāng)沒有自吸收時,dX薄層的β射線在源層面產(chǎn)生的β射線計數(shù)應(yīng)為I0dx。答: 放射源放出β射線在穿過自身源體時也會因各種相互作用損失動能,改變方向或被吸收,這種現(xiàn)象稱為β放射源的自吸收。光電信增管的產(chǎn)品很多,但主要要注意它的光陰極的光譜響應(yīng)與閃爍體的發(fā)射光譜相匹配;具有較高的陰極靈敏度和陽極靈敏度;較低的暗電流或噪聲脈沖;良好的工藝和穩(wěn)定性。32. 光電倍增管是由什么組成?使用時應(yīng)考慮哪些性能指標(biāo)。(4) 入射粒子產(chǎn)生的閃光持續(xù)時間,即閃爍體的發(fā)光衰減時間要盡量短,以便能產(chǎn)生快的輸出信號,獲得好的時間響應(yīng)。(2) 入射帶電粒子損耗的能量與產(chǎn)生的熒光光子數(shù)具有良好的線性關(guān)系。30. 輻射探測的基本過程是什么? 答:1).輻射粒子射入探測器的靈敏體積;2).入射粒子通過電離、激發(fā)等效應(yīng)而在探測器中沉積能量;3).探測器通過各種機制將沉積能量轉(zhuǎn)換成某種形式的輸出信號。閃爍探測器一般由閃爍體和光電倍增管組成,當(dāng)入射帶電粒子使探測介質(zhì)的原子電離、激發(fā)而退激時,可發(fā)出可見光光子,稱為熒光光子,這樣光的強度通過高靈敏的光電倍增管(PMT)在輸出回路上形成輸出信號。29. 簡述氣體探測器、閃爍探測器、半導(dǎo)體探測器的工作原理。散射是中子與原子核相互作用后,中子不消失但改變運動方向和動能,散射分彈性散射和非彈性散射。28. 簡述中子與物質(zhì)相互作用的主要形式。 27. 何謂窄束γ射線和寬束γ射線?答:所謂窄束(X、γ)射線是指不包含散射成份的(X、γ)射線束,通常采用準直器獲得這種不含散射射線的細小射線束而得名。對于β射線,因為能量是0~Emax連續(xù)分布,所以在即使很薄的吸收層中也會有相當(dāng)數(shù)量的低能粒子被散射或因喪失動能而被吸收。26. 能量相同的電子束和β射線通過相同介質(zhì)時的衰減規(guī)律有什么差異,為什么? 答:在β射線最大能量與單能電子束能量相同時,β射線和單能子束的衰減曲線形態(tài)顯著不同。當(dāng)有一個湮滅光子逃逸出閃爍晶體,只有一個湮滅光子被記錄,此時形成的脈沖幅度較小,在相應(yīng)能量位置上的譜峰稱為單逃逸峰。它們之間的關(guān)系為D1/2=。答:平均自由程L是一束光子通過物質(zhì)時,各光子從進入物質(zhì)到與原子核發(fā)生第一次任何相互作用所通過的路程的平均值。④內(nèi)層電子發(fā)生光電效應(yīng)的幾率總要大于外層電子的幾率。②相互作用后,光子能量全部轉(zhuǎn)移給光電子,因而光子消失。這種效應(yīng)稱康普頓效應(yīng)。22. 什么是光電效應(yīng)?什么是康普頓效應(yīng)?答:能量為hυ的光子通過物質(zhì)時,與原子中的一個軌道電子相互作用,光子將全部能量轉(zhuǎn)移給這個軌道電子,使之脫離原子核的束縛成為自由電子,而光子本身消失,這種過程叫做光電效應(yīng)。21. γ射線與物質(zhì)相互作用的三種效應(yīng)是什么,作用的對象和次級粒子各是什么? 答:γ射線與物質(zhì)相互作用的三種效應(yīng)是:光電效應(yīng)、康普頓效應(yīng)和電子對效應(yīng)。質(zhì)量衰減系數(shù)的定義是:μm=μ/ρ。作用幾率的大小取決于入射光子的能量和靶體性質(zhì)。因為β射線能量是0~Emax連續(xù)分布,各種能量成份的β粒子按自己的規(guī)律衰減,對應(yīng)于各種斜率的近似直線,疊加的結(jié)果,大致符合指數(shù)規(guī)律衰減。18. 單能量電子束和β射線通過相同介質(zhì)時的衰減規(guī)律有什么差異,為什么?答:在β射線最大能量與單能電子束能量相同時,單能電子束衰減曲線近似于直線,其斜率與電子束的能量有關(guān)。又因輕帶電粒子與物質(zhì)作用時,單次碰撞可作大的能量轉(zhuǎn)移,輕帶電粒子的能量和射程漲落都比較嚴重。輻射損失率與介
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