Główny technologia

Komora jonizacyjna

Komora jonizacyjna
Komora jonizacyjna

Wideo: Detektor Promieniowania - Komora Jonizacyjna (Ion Chamber) 2024, Może

Wideo: Detektor Promieniowania - Komora Jonizacyjna (Ion Chamber) 2024, Może
Anonim

Komora jonizacyjna, detektor promieniowania stosowany do określania intensywności wiązki promieniowania lub do zliczania pojedynczych naładowanych cząstek. Urządzenie może składać się z wypełnionego gazem cylindrycznego pojemnika, w którym pole elektryczne jest utrzymywane przez wywieranie wpływu na napięcie, które utrzymuje ścianę ujemną względem drutu przebiegającego wzdłuż osi. Kiedy foton lub naładowana cząstka wchodzi do komory, przekształca niektóre cząsteczki gazu w jony dodatnie i elektrony; pod wpływem pola elektrycznego cząstki te migrują odpowiednio do ściany i drutu i powodują przepływ obserwowalnego impulsu prądu przez obwód łączący te elementy.

pomiar promieniowania: detektory wypełnione gazem

detektorów wypełnionych gazem, które obejmują komory jonowe, liczniki proporcjonalne i detektory Geigera-Müllera.

Licznik proporcjonalny jest zmodyfikowaną komorą jonizacyjną, w której wywierane jest wyższe napięcie, dzięki czemu pole elektryczne w pobliżu drutu osiowego jest wystarczająco intensywne, aby przyspieszyć zbliżające się elektrony do energii tak wysokie, że ich zderzenia z cząsteczkami gazu powodują dalszą jonizację. Efekt ten, zwany zwielokrotnieniem gazu, sprawia, że ​​wyjściowy impuls elektryczny jest proporcjonalny do jonizacji wytwarzanej przez promieniowanie docierające do licznika, a zatem umożliwia różnicowanie między cząstkami różnego rodzaju i energii.

Licznik Geigera-Müllera wynika z przyłożenia jeszcze wyższego napięcia na elektrody licznika proporcjonalnego. Poszczególne cząstki różnych rodzajów i energii wchodzące do licznika Geigera-Müllera wytwarzają zasadniczo ten sam duży impuls wyjściowy, dzięki czemu instrument jest doskonałym licznikiem pojedynczych cząstek. Mieszanina gazów w liczniku Geigera gasi lawinę jonów wytwarzanych przez pojedynczą cząsteczkę promieniowania, dzięki czemu urządzenie może odzyskać w celu wykrycia innej cząstki. Dodatkowy znaczny wzrost napięcia powoduje przepływ prądu ciągłego przez gaz między elektrodami, co czyni urządzenie bezużytecznym do wykrywania promieniowania.