계수효율
Counting efficiency이온화 방사선의 측정에서 계수 효율은 방사선 카운터로 계수된 입자 또는 광자의 수와 방사선원이 방출하는 에너지의 동일한 유형의 입자 또는 광자의 수 사이의 비율이다.[1]
요인들
계수 효율성에 영향을 미치는 몇 가지 요인은 다음과 같다.
- 방사선원으로부터의 거리
- 검출기의 선원과 표면 사이의 매질(공기 등)에 의한 입자 흡수 또는 산란
- 검출기 표면에 도달하는 모든 방사선 광자와 입자를 계산하는 검출기 효율성
첨부된 도표는 이것을 그래픽으로 보여준다.
섬광 계수기
방사선방호기구
표면 방사능 오염 측정에 사용되는 대형 면적 섬광 카운터는 판 또는 평면 방사능 선원을 교정 표준으로 사용한다.선원 활성도가 아닌 표면 배출 속도(SER)는 방사선 발생원에서 방출되는 입자 속도의 측도로 사용된다.SER은 표면으로부터의 실제 배출량이며, 일반적으로 활동과 다르다.이 차이는 SER을 감소시키는 선원의 활성층 내의 자기 차폐 또는 활성층의 배킹 플레이트에서 입자를 반사하여 SER을 증가시키는 백스캐터 때문이다.베타 입자판 선원은 대개 상당한 백스캐터를 가지고 있는 반면 알파판 선원은 대개 백스캐터를 가지고 있지 않지만 활성층이 너무 두껍게 만들어지면 쉽게 자체 감쇠된다.[2]
액체 섬광 계수기
계수 효율은 동위원소, 샘플 구성 및 섬광 카운터에 따라 다르다.계산 효율이 낮은 것은 에너지 대 광 변환 속도(점화 효율)가 극히 낮기 때문에 발생할 수 있는데, 이는 심지어 최적으로라도 작은 값이 될 것이다.가장 효율적인 섬광 칵테일 조차도 β 방출 이벤트에서 발생하는 에너지의 4% 정도만 빛으로 변환되는 것으로 계산되었다.[3]
가스 계수기
비례 계수기와 엔드-윈도 가이거-뮬러 튜브는 충전 가스에 도달하는 모든 이온화 입자에 대해 매우 높은 효율을 가진다.가스의 거의 모든 초기 이온화 사건은 Townsend 눈사태를 야기할 것이고, 그에 따라 출력 신호가 발생할 것이다.그러나 전체 검출기 효율성은 입자가 통과해야 하는 창문이나 튜브 본체에 의한 감쇠의 영향을 크게 받는다.
감마 광자의 경우 검출 효율은 충만 가스와 감마 에너지에 더 의존한다.낮은 에너지 광자는 높은 에너지 광자보다 충만 가스와 더 많이 상호작용할 것이다.
참고 항목
참조
- ^ McNaught, A.D.; Wilkinson, A. (1997). IUPAC Compendium of Chemical Terminology (2nd ed.). Blackwell Science. p. 464. ISBN 0865426848.
- ^ 다른 표면의 표면오염 감시기기에 대한 교정계수의 추정마이크 우즈와 스티븐 저지.Pub NPL, Teddington, 영국 [1] 웨이백머신에 2015-02-12 보관
- ^ "Counting efficiency and quenching". National Diagnostics. 2011. Retrieved April 6, 2013.
| 수량 | 구성 단위 | 치수 | 메모들 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 기호[nb 1] | 이름 | 기호 | 기호 | ||||
| 광자 에너지 | n | 1 | 에너지 Qp = h⋅c / λ가 있는 광자 n의 수입니다.[nb 2] | |||||
| 광자 플럭스 | Φq | 초당 세다 | s−1 | T−1 | 단위 시간 당 광자, n = 광자 번호의 dn/dt. 광자 전력이라고도 한다. | |||
| 광자 강도 | I | 초 당 스테라디언 수를 세다. | srs−1. srsrs−1. srs. srs. | T−1 | dn/dΩ | |||
| 광자 광도 | Lq | 초당 제곱미터 당 스테라디언 수 | m−2−1⋅⋅s−1. | LHT−2−1 | dn2/(dA cos(cos) dΩ) | |||
| 광자 방사조도 | Eq | 초당 제곱미터 당 카운트 | m−2⋅s−1. | LHT−2−1 | dn/dA | |||
| 광자 출구 | M | 초당 제곱미터 당 카운트 | m−2⋅s−1. | LHT−2−1 | dn/dA | |||
| 참고 항목:광자 계수 · SI · 방사측정 · 광도계 | ||||||||