电离室按照测量对象分类
1)α电离室、β电离室、或α、β电离室,电离室的部分壁非常薄,是的α、β粒子或其次级电子可以穿过,到达灵敏体积。有时也设计成将α、β源直接置入电离室内部的形式;
2)γ电离室电离室壁通常有一定厚度,从而降低对α、β粒子的响应;
3)中子电离室用于中子剂量测量,常设计成双电离室的形式。其基本原理是石墨电离室主要对光子响应,对中子基本无响应
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电离室按照测量对象分类
1)α电离室、β电离室、或α、β电离室,电离室的部分壁非常薄,是的α、β粒子或其次级电子可以穿过,到达灵敏体积。有时也设计成将α、β源直接置入电离室内部的形式;
2)γ电离室电离室壁通常有一定厚度,从而降低对α、β粒子的响应;
3)中子电离室用于中子剂量测量,常设计成双电离室的形式。其基本原理是石墨电离室主要对光子响应,对中子基本无响应,而塑料电离室则对光子和中子都响应,计算二个电离室响应之差便是中子剂量;
4)电子束电离室,专门用于加速电子束测量的平行平板电离室;
5)布喇格峰电离室,设计用于测量重离子射束的布喇格峰的电离室。
电离室能量响应
能量响应如上所述,电离室的响应(灵敏度)正比于空气比释动能率(照射量率),而不受其他影响,例如不应随能量的变化而变化,不应随温度的变化而变化等。但是由于电离室本身不能完全由空气制作,不能完全等同于空气,当辐射的能量改变后,电离室的响应(灵敏度)也随之改变,这种特性称之为能量响应。对于剂量测量的电离室,能量响应是极为重要的性能参数,而对于剂量监测的电离室虽然也关心能量响应,但不是非常重要。
电离室电子平衡
由于壁的材料的密度比空气大得多,产生的电子也多,因此随着壁厚的增加,进入电离室空气灵敏体积的次级电子增加,当电离室壁厚增加到一定程度,电离室壁对次级电子的阻挡作用开始明显,并使得进入灵敏体积的次级电子和逃出灵敏体积的次级电子相等,我们便称这种状态为“电子平衡”,或称“电子建成”。当射线的能量高时,次级电子的能量也高,穿透的材料厚度增大,达到电子平衡的厚度也增大。
电离室分类
电离室分为脉冲电离室和电流电离室。前者可记录单个辐射粒子的电离辐射,主要用于重带电粒子的能量和强度的测量;后者用来记录大量辐射产生的平均效应,主要用来测量X射线、γ光子束、β射线和中子束的强度和剂量。盖革计数器是当前较优良的一种单个粒子计数器。它也是一种电离室,但两极间的电压非常高,使离子在管内放电,之后在很短时间内气体混合物便抑制了由单个辐射粒子造成的离子雪崩。因此,每次粒子通过计数器,电路中就通过一个电流脉冲。所以盖革计数器能够计量粒子的个数。
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