Проверяемый текст
Хорзова Лидия Ивановна. Методология радиационного контроля в строительной индустрии и управления снижением дозовых нагрузок населения (Диссертация 2000)
[стр. 125]

Таблица 2.5 125 Характеристики сцинтилляторов Сцинтиллятор Плотность, г/см3 Эффективный атомный номер Длина волны максимального спектра, нм Относительный световой выход, % Терфинил в полистироле 1,1 5,7 390-430 0,3 Нафталин кристаллический 1,15 5,8 345 0,15 Стильбен кристаллический 1,16 5,7 410 0,85 Антрацен кристаллический 1,25 5,8 445 100 Ыа1(Т1) 3,67 50 410 2,10 ЩЕи) 4,06 52 440 75 2п5(А8) 4,1 27 450 200 Существующие сцинтилляторы (см.
табл.
2.4) имеют эффективные атомные номера либо меньше, чем у воздуха (органические сцинтилляторы), либо значительно больше (неорганические сцинтилляторы), поэтому они обладают значительным ходом с жесткостью, начиная с энергии 150-250 кэВ.
Ход с жесткостью сцинтилляционных
дозимегров удается понизить применением комбинированных (органических с неорганическими) сцинтилляторов [150, 151].
Чувствительность сцинтилляционных дозиметров очень высока, примерно в 1000 раз превосходит чувствительность ионизационных дозиметров при равных объемах сцинтилляторов и ионизационных камер.
Чувствительность цилиндрического сцинтиллятора в импульсном режиме по мощности дозы выражается соотношением:
Ь = (2.34) Г* где 5 площадь сцинтиллятора; Еу средняя энергия перпендикулярно падающих на сцинтиллятор у-квантов, остальные обозначения те же, что в формуле (2.33).
[стр. 56]

56 при воздухоэквивалентном тонком сцинтилляторе хода с жесткостью не будет.
Таблица 2.1.
Характеристики сцинтилляторов Сцинтиллятор Плотность, г/см3 Эффективный атомный номер Длина волны, максимального спектра, нм Относительный световой выход, % Терфинил в
полистсроле 1.1 5,7 390-430 0,3 Нафталин кристаллический 1.15 5,8 345 0,15 Стильбен кристаллический 1.16 5,7 410 0,85 Антрацен кристаллический 1,25 5,8 445 100 №1(Т1) 3,67 50 410 2,10 У1 (Ей) 4,06 52 440 75 2п$ (Ад) 4,1 27 450 200 При более толстых воздухоэквивалентных сцинтилляторах сказывается ослабление первичного у -излучения, и ход с жесткостью определяется I-е’я2н вторым множителем формулы (2.8.) ------------— убывающим от единицы до № нуля с ростом /1йИот нуля до бесконечности.
Существующие сцинтилляторы (табл.
2.1.) имеют эффективные атомные номера либо меньше, чем у воздуха (органические сцинтилляторы), либо значительно больше (неорганические сцинтилляторы), поэтому они обладают значительным ходом с жесткостью, начиная с энергии 150-250 кэВ.
Ход с жесткостью сцинтилляционных
дозиметров удается понизить применением комбинированных (органических с неорганическими)

[стр.,57]

57 сцинтилляторов [115, 116].
Чувствительность сцинтилляционных дозиметров очень высока, примерно в 1000 раз превосходит чувствительность ионизационных дозиметров при равных объемах сцинтилляторов и ионизационных камер.
Чувствительность цилиндрического сцинтиллятора в импульсном режиме по мощности дозы выражается соотношением:
где 5 площадь сцинтиллятора; Ег средняя энергия перпендикулярно падающих на сцинтиллятор уквантов, остальные обозначения те же, что в формуле (2.8).
Сцинтилляционными счетчиками можно не только регистрировать отдельные частицы, но и измерять их энергию, так как интенсивность световых вспышек сцинтиллятора, а следовательно, и амплитуда импульсов на выходе ФЭУ обычно пропорциональны энергии частиц.
Основанное на этом применение сцинтилляционных счетчиков (совместно с радиоэлекнными анализаторами амплитуд импульсов) имеет важное значение в спектрометрии излучений ЕРЫ (см.
ниже).
Помимо описанных выше методов регистрации доз, широко используются еще несколько тепловой, химический, фотографический и другие, однако для целей, изложенных в данной работе, они не применялись.
Поэму нами они не рассмотрены.
Для определения мощности дозы в помещении могут использоваться различные приборы и методы регистрации (см.
выше).
Однако следует четко представлять возможные погрешности из-за неточности измерений, используемых приборов, а также учета вклада космического излучения.
Достаточной чувствительностью обладают поисковые приборы типа ДРГ и ДМГ [115, 116].
Оценку погрешностей, возникающих вследствие энергетической зависимости чувствительности приборов, проводят ти _ 5(1-Методы измерения мощности дозы гамма-излучения

[Back]