Гамма-спектрометр РКГ-01 "Алиот"
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Блок-схема современного гамма - спектрометра
1.1 Предусилитель
1.2 Блок высокого напряжения
1.3 Усилитель
1.4 Аналого-цифровой преобразователь
1.5 Система визуализации спектра
1.6 Защита
2. Назначение блоков спектрометра
3. Назначение спектрометра
4. Устройство и работа гамма - спектрометра РКГ – 01 «Алиот»
5. Технические данные
6. Меры безопасности при работе на спектрометре
7. Порядок работы на спектрометре
7.1 Измерение фона
7.2 Подготовка проб
7.3 Проведение измерения
8. Техническое обслуживание
9. Правила хранения
10. Транспортировка
11. Принцип идентификации радионуклидов по энергии
12. Спектрометрическое определение цезия – 137 в пробах
Выводы
Список используемых источников
ВВЕДЕНИЕ
РАДИОМЕТРИЯ (от лат. гadio - излучаю и греч. metreo - измеряю), регистрация с помощью радиометрических приборов излучений, испускаемых ядрами радионуклидов. Основана на различных эффектах взаимодействия излучения с веществом.
Радиометрические приборы состоят из детекторов, в которых происходит преобразование энергии излучения в электрическую или др. сигнал регистрирующих устройств. Детекторы могут быть ионизационными, сцинтилляционными, трековыми и др. (в зависимости от того, на каком из эффектов основано их действие). По агрегатному состоянию рабочего тела различают газонаполненные, жидкостные, твердотельные детекторы; по типу регистрируемого излучения - детекторы α – частиц, β - частиц, γ - квантов, нейтронов. Важная характеристика детектора - его эффективность, т.е. вероятность регистрации частиц или квантов, попадающих в чувствительный объем детектора. При регистрации у - квантов она может составлять от долей процента до 100% для сцинтилляционных детекторов с неорганическими сцинтилляторами достаточно больших размеров. Для α -частиц и высокоэнергетических β - частиц эффективность большинства современных детекторов близка к 100%. Выбор детектора для регистрации радиоактивных излучений производят на основе критерия качества (КК) (коэффициент качества критерия надежности)
При регистрации γ - квантов часто приходится выбирать между эффективностью регистрации и разрешающей способностью детектора по энергии. Так, эффективность регистрации сцинтилляционными детекторами больших размеров с неорганическими сцинтилляторами может приближаться к 100%, но разрешающая способность их сравнительно низка (7-10%). В то же время современные полупроводниковые детекторы на основе Gе обладают гораздо лучшей разрешающей способностью, но эффективность их составляет обычно доли процента. Ведутся интенсивные поиски полупроводниковых материалов для более эффективной регистрации γ- излучения. Современные радиометрические приборы позволяют автоматически выполнять измерения сотен радиоактивных препаратов по заданной программе с обработкой результатов измерений с помощью ЭВМ. [6]
Введение
1. Блок-схема современного гамма - спектрометра
1.1 Предусилитель
1.2 Блок высокого напряжения
1.3 Усилитель
1.4 Аналого-цифровой преобразователь
1.5 Система визуализации спектра
1.6 Защита
2. Назначение блоков спектрометра
3. Назначение спектрометра
4. Устройство и работа гамма - спектрометра РКГ – 01 «Алиот»
5. Технические данные
6. Меры безопасности при работе на спектрометре
7. Порядок работы на спектрометре
7.1 Измерение фона
7.2 Подготовка проб
7.3 Проведение измерения
8. Техническое обслуживание
9. Правила хранения
10. Транспортировка
11. Принцип идентификации радионуклидов по энергии
12. Спектрометрическое определение цезия – 137 в пробах
Выводы
Список используемых источников
ВВЕДЕНИЕ
РАДИОМЕТРИЯ (от лат. гadio - излучаю и греч. metreo - измеряю), регистрация с помощью радиометрических приборов излучений, испускаемых ядрами радионуклидов. Основана на различных эффектах взаимодействия излучения с веществом.
Радиометрические приборы состоят из детекторов, в которых происходит преобразование энергии излучения в электрическую или др. сигнал регистрирующих устройств. Детекторы могут быть ионизационными, сцинтилляционными, трековыми и др. (в зависимости от того, на каком из эффектов основано их действие). По агрегатному состоянию рабочего тела различают газонаполненные, жидкостные, твердотельные детекторы; по типу регистрируемого излучения - детекторы α – частиц, β - частиц, γ - квантов, нейтронов. Важная характеристика детектора - его эффективность, т.е. вероятность регистрации частиц или квантов, попадающих в чувствительный объем детектора. При регистрации у - квантов она может составлять от долей процента до 100% для сцинтилляционных детекторов с неорганическими сцинтилляторами достаточно больших размеров. Для α -частиц и высокоэнергетических β - частиц эффективность большинства современных детекторов близка к 100%. Выбор детектора для регистрации радиоактивных излучений производят на основе критерия качества (КК) (коэффициент качества критерия надежности)
При регистрации γ - квантов часто приходится выбирать между эффективностью регистрации и разрешающей способностью детектора по энергии. Так, эффективность регистрации сцинтилляционными детекторами больших размеров с неорганическими сцинтилляторами может приближаться к 100%, но разрешающая способность их сравнительно низка (7-10%). В то же время современные полупроводниковые детекторы на основе Gе обладают гораздо лучшей разрешающей способностью, но эффективность их составляет обычно доли процента. Ведутся интенсивные поиски полупроводниковых материалов для более эффективной регистрации γ- излучения. Современные радиометрические приборы позволяют автоматически выполнять измерения сотен радиоактивных препаратов по заданной программе с обработкой результатов измерений с помощью ЭВМ. [6]
Похожие материалы
ЛИСП-реализация основных способов вычисления гамма-функции
Elfa254
: 4 октября 2013
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Постановка задачи
2. Математические и алгоритмические основы решения задачи
2.1 Понятие гамма-функции
2.2 Вычисление гамма функции
3. Функциональные модели и блок-схемы решения задачи
4. Программная реализация решения задачи
5. Пример выполнения программы
Заключение
Список использованных источников и литературы
ВВЕДЕНИЕ
Выделяют особый класс функций, представимых в виде собственного либо несобственного интеграла, который зависит не только от формальной переменн
11 руб.
Проект блока детектирования мощности дозы гамма-излучения
Aronitue9
: 30 мая 2012
Содержание
1.Введение. Понятие о гамма-излучении 3
2. Выбор типа детектора 4
2.1.Устройство ГРС 4
2.2.Режимы работы ГРС. Классификация счётчиков в зависимости от области работы 6
2.3.Методы гашения разряда 9
3.Параметры счёта 10
3.1.Разрешающая способность 10
3.2.Эффективность счетчика 11
3.3. Счетная характеристика. Плато счетчика 12
3.4. Энергетическая зависимость чувствительности 13
4.Рабочая (нагрузочная) характеристика счётчика 15
5. Принцип включения счётчика 16
6.Возможность измерения не
20 руб.
Природа, источники, механизм взаимодействия с веществом, особенности воздействия на организм человека гамма-излучений
Lokard
: 21 марта 2014
Содержание
1.Введение
2. Природа, источники, механизм взаимодействия с веществом, особенности воздействия на организм человека гамма-излучений
2.1Радиоактивность
2.2Гамма-распад
2.3Контроль γ-излучения на АЭС и в окружающей среде
2.4Материалы для защиты от гамма-излучения
2.5Индивидуальная аварийная дозиметрия гамма-излучения
2.6Особенности воздействия на организм человека гамма-излучений
Заключение
Литература
1.Введение
Урановая руда добывалась в месторождениях между Чехословакией и Германией
10 руб.
Анализ износа деталей и оценка качества её восстановления по среднему и гамма-процентному ресурсам
maratmax
: 5 августа 2012
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
Введение ……………………………………………………………………….…3
1. Определение коэффициентов годности и восстановления дета-лей….......5
1.1. Определение технических требований к анализируемой поверхно-сти……..5
1.2. Определение износов деталей и составление вариационного ря-да……..…...5
1.3. Составление статистического ряда изно-сов..…………………………….…....6
1.4. Определение числовых характеристик совокупности изно-сов………………7
1.5. Проверка однородности информации об изно-сах……………………....…..10
1.6. Графическо
400 руб.
Анализ износа деталей и оценка качества её восстановления по среднему и гамма-процентному ресурсам
Aronitue9
: 19 января 2012
Содержание:
Введение
Определение коэффициентов годности и восстановления деталей
Определение технических требований к анализируемой поверхности
Определение износов деталей и составление вариационного ряда
Составление статистического ряда износов
Определение числовых характеристик совокупности износов
Проверка однородности информации об износах
Графическое построение опытного распределения износов
Выравнивание опытной информации теоретическим законом
распределения
Интервальная оценка числовых ха
20 руб.
Другие работы
Какое из приведенных ниже определений не является характеристикой КСО:
ann1111
: 9 июня 2022
Какое из приведенных ниже определений не является характеристикой КСО:
10 руб.
Теплотехника ИрГАУ Задача 1 Вариант 5
Z24
: 22 февраля 2026
В процессе изменения состояния 1 кг газа внутренняя энергия его увеличивается (или уменьшается) на Δu. При этом над газом совершается работа (или газ совершает работу), равная l. Начальная температура газа t1, конечное давление p2 (табл. 2).
Определить для заданного газа показатель политропы n, начальные и конечные параметры, изменение энтропии Δs и изменение энтальпии Δh. Представить процесс в pυ и Ts — диаграммах. Изобразить также (без расчета) изобарный, изохорный, изотермический и адиабат
220 руб.
Математические основы цифровой обработки сигналов. Практическое занятие №3. "Дискретное во времени преобразование Фурье. Частотные характеристики дискретных систем. "
ohhhti
: 29 октября 2013
Цель работы. Практическое изучения вычисления ДВПФ. Изучение свойств ДВПФ.
Дискретные системы изменяют временную форму сигнала, и следовательно, меняют спектральный состав сигнала. Как и аналоговые системы, цифровые системы описываются в частотной области при помощи передаточной функции
H(e*jΩ)= h[k]xe*-jΩ,
которая является преобразованием Фурье от импульсной характеристики.
Целью данного практического занятия является изучение основных свойств дискретного по времени преобразования Фурье.
20 руб.
Централизованные системы сигнализации современных цифровых сетей
kisska7733
: 19 января 2014
TLink1B 00:07.742
000: EB FD 25 85 41 60 00 B8 CB 00 01 08 48 00 F4 03
010: 02 0A 08 83 90 83 21 29 29 72 0F 0A 07 03 13 48
020: 28 02 77 57 08 01 00 00
TLink1B 00:07.886
000: EC FE 09 85 41 60 00 B8 CB 00 05 01
TLink1A 00:07.887
000: FD ED 0F 85 01 60 10 98 E9 00 06 16 34 01 29 01
010: 00 00
TLink1B 00:08.678
000: EE 80 0B 85 41 60 00 A8 9A 00 06 16 01 00
TLink1B 00:09.152
000: EE 82 18 85 41 60 00 58 35 00 01 00 48 00 F6 03
010: 02
200 руб.