Satir
Готовящийся
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Приборы Гейгера-Мюллера временами подвергались критике, поскольку утверждалось, что они обладают такими недостатками, как ограниченный радиус действия, паралич в полях с высокой радиацией и недостаточная точность, особенно при более низких энергиях, где они дают избыточный отклик. Хотя некоторые используемые приборы GM могут иметь одну или несколько из этих неисправностей, современные технологии позволили устранить все эти недостатки. Диапазон действия был расширен за счет электронной компенсации времени простоя в некоторых современных приборах и / или за счет использования сдвоенных детекторов GM, детектора малого объема для высокой дальности действия и детектора большего объема для меньшей дальности действия. Паралич в полях с высоким уровнем радиации был преодолен электронным способом в современных приборах GM. Приемлемая точность в широком диапазоне энергий достигается за счет использования энергетической компенсации, которая обычно достигается путем обертывания трубки подходящим фильтрующим материалом для снижения чувствительности к низким энергиям.
Одно из соображений, которое мы должны отметить, заключается в том, что если вы проявляете значительный интерес к измерению доз в полях гамма-излучения с энергиями, превышающими примерно 3 МэВ, большинство типичных детекторов GM будут давать значительно завышенную реакцию из-за событий образования пар, происходящих в детекторе, который обычно содержит материалы с умеренно высокими атомными номерами, которые усиливают это конкретное взаимодействие. Кроме того, если детектором с энергетической компенсацией измеряются гамма- или рентгеновские лучи очень низкой энергии, часто менее 50 или 60 кэВ, реакция часто будет снижена из-за ослабления компенсирующего фильтра. Однако для общего использования в большинстве сред с гамма-излучением детекторы GM очень подходят и желательны для измерения дозы облучения в непрерывных полях. В полях импульсного излучения, которые могут возникать на некоторых установках, таких как некоторые ускорители, детекторы GM могут быть бесполезны, поскольку они могут реагировать на частоту пульса машины, а не на фактическую мощность дозы. В таких случаях ионизационные камеры, особенно интегрированные ионные камеры, обладают неоспоримыми преимуществами.
В дополнение к их полезности в полях импульсного излучения, ионизационные камеры, при правильной конструкции, могут обеспечивать более точное измерение дозы гамма-излучения / мощности дозы в более широком диапазоне энергий гамма-излучения, чем некоторые детекторы GM. Их отклики при высоких энергиях гамма-излучения (> 3 МэВ) обычно значительно точнее, чем у большинства детекторов GM, и они обычно имеют хорошие отклики при низких энергиях, часто до примерно 20 кэВ, а иногда и ниже. В отличие от детекторов GM, в базовых ионизационных камерах не используется увеличение количества газов (увеличение событий ионизации за счет вторичной ионизации, вызванной ускорением заряженных частиц в сильном электрическом поле), они почти никогда не обладают чувствительностью детекторов GM и, следовательно, как вы указали, они часто бесполезны при низких интенсивностях, обычно ограниченных не менее чем 0,01-0,02 мЗв ч-1. Некоторые производители выпускают ионные камеры под давлением, в которых используется сжатый газ для повышения чувствительности, тем самым расширяя диапазон до фоновых уровней. По моему опыту, ионные камеры часто более ненадежны, чем ГМ-детекторы, часто требуют более частого и дорогостоящего обслуживания, чем ГМ-детекторы, и большего внимания при их правильном использовании. Ионные камеры, открытые для доступа в атмосферу, могут страдать от чрезмерных токов утечки в условиях высокой влажности и могут стать источником внутреннего загрязнения, если они используются в зоне с загрязненным воздухом. Они также подвержены колебаниям в зависимости от температуры окружающей среды и / или давления. Некоторые ионизационные камеры оснащены подвижным окошком, открывающим тонкое окошко для проникновения бета-излучения; однако показания дозы бета-излучения ненадежны без применения заранее заданных поправочных коэффициентов камеры. Ионизационные камеры по сравнению с приборами GM обычно значительно дороже, что может быть важно при покупке большого количества приборов.
Приборы Гейгера-Мюллера временами подвергались критике, поскольку утверждалось, что они обладают такими недостатками, как ограниченный радиус действия, паралич в полях с высокой радиацией и недостаточная точность, особенно при более низких энергиях, где они дают избыточный отклик. Хотя некоторые используемые приборы GM могут иметь одну или несколько из этих неисправностей, современные технологии позволили устранить все эти недостатки. Диапазон действия был расширен за счет электронной компенсации времени простоя в некоторых современных приборах и / или за счет использования сдвоенных детекторов GM, детектора малого объема для высокой дальности действия и детектора большего объема для меньшей дальности действия. Паралич в полях с высоким уровнем радиации был преодолен электронным способом в современных приборах GM. Приемлемая точность в широком диапазоне энергий достигается за счет использования энергетической компенсации, которая обычно достигается путем обертывания трубки подходящим фильтрующим материалом для снижения чувствительности к низким энергиям.
Одно из соображений, которое мы должны отметить, заключается в том, что если вы проявляете значительный интерес к измерению доз в полях гамма-излучения с энергиями, превышающими примерно 3 МэВ, большинство типичных детекторов GM будут давать значительно завышенную реакцию из-за событий образования пар, происходящих в детекторе, который обычно содержит материалы с умеренно высокими атомными номерами, которые усиливают это конкретное взаимодействие. Кроме того, если детектором с энергетической компенсацией измеряются гамма- или рентгеновские лучи очень низкой энергии, часто менее 50 или 60 кэВ, реакция часто будет снижена из-за ослабления компенсирующего фильтра. Однако для общего использования в большинстве сред с гамма-излучением детекторы GM очень подходят и желательны для измерения дозы облучения в непрерывных полях. В полях импульсного излучения, которые могут возникать на некоторых установках, таких как некоторые ускорители, детекторы GM могут быть бесполезны, поскольку они могут реагировать на частоту пульса машины, а не на фактическую мощность дозы. В таких случаях ионизационные камеры, особенно интегрированные ионные камеры, обладают неоспоримыми преимуществами.
В дополнение к их полезности в полях импульсного излучения, ионизационные камеры, при правильной конструкции, могут обеспечивать более точное измерение дозы гамма-излучения / мощности дозы в более широком диапазоне энергий гамма-излучения, чем некоторые детекторы GM. Их отклики при высоких энергиях гамма-излучения (> 3 МэВ) обычно значительно точнее, чем у большинства детекторов GM, и они обычно имеют хорошие отклики при низких энергиях, часто до примерно 20 кэВ, а иногда и ниже. В отличие от детекторов GM, в базовых ионизационных камерах не используется увеличение количества газов (увеличение событий ионизации за счет вторичной ионизации, вызванной ускорением заряженных частиц в сильном электрическом поле), они почти никогда не обладают чувствительностью детекторов GM и, следовательно, как вы указали, они часто бесполезны при низких интенсивностях, обычно ограниченных не менее чем 0,01-0,02 мЗв ч-1. Некоторые производители выпускают ионные камеры под давлением, в которых используется сжатый газ для повышения чувствительности, тем самым расширяя диапазон до фоновых уровней. По моему опыту, ионные камеры часто более ненадежны, чем ГМ-детекторы, часто требуют более частого и дорогостоящего обслуживания, чем ГМ-детекторы, и большего внимания при их правильном использовании. Ионные камеры, открытые для доступа в атмосферу, могут страдать от чрезмерных токов утечки в условиях высокой влажности и могут стать источником внутреннего загрязнения, если они используются в зоне с загрязненным воздухом. Они также подвержены колебаниям в зависимости от температуры окружающей среды и / или давления. Некоторые ионизационные камеры оснащены подвижным окошком, открывающим тонкое окошко для проникновения бета-излучения; однако показания дозы бета-излучения ненадежны без применения заранее заданных поправочных коэффициентов камеры. Ионизационные камеры по сравнению с приборами GM обычно значительно дороже, что может быть важно при покупке большого количества приборов.