-A homogén detektorok közül a gyakorlatban a Si és a Ge egykristályból készültek a legelterjedtebbek.

Hasonló dokumentumok
Mag- és neutronfizika 5. elıadás

NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS (NAA) II. rész

Compton-effektus ( cos. Szóródás elektronon A foton energiája csökken, iránya változik. Az impulzus és energia megmaradásából: γ = m c.

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai

SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS. A sugárzás mérés eszközei Méréstechnikai módszerek, eljárások

Korszerű Nukleáris Elemanalitikai Módszerek és Alkalmazásaik. 2014/2015 I.félév ELTE DETEKTOROK. Ionizáló (radioaktív) sugárzások méréstechnikái

Nehéz töltött részecskék (pl. α-sugárzás) kölcsönhatása

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Töltött részecskék elnyelődése. Sugárzások és anyag kölcsönhatása. A sugárzások elnyelődése

Részecske- és magfizikai detektorok. Atommag és részecskefizika 9. előadás május 3.

1. mérési gyakorlat: Radioaktív izotópok sugárzásának vizsgálata

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK I. Elektrotechnika 4. előadás

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Mérés és adatgyűjtés

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

Elektronika Alapismeretek

A sugárzás biológiai hatásai

RADIOAKTIVITÁS, SUGÁRZÁSMÉRÉS

Detektorok. Siklér Ferenc MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Budapest

MÉRÉSEK SZCINTILLÁCIÓS DETEKTOROKKAL. Mérési útmutató. Készítette: Szieberth Máté, Rovni István Gyurkócza Csaba mérési útmutatója alapján

Dozimetriai alapfogalmak. Az ionizáló sugárzás mérése

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján?

Modern fizika vegyes tesztek

Szilárdtestek sávelmélete. Sávelmélet a szabadelektron-modell alapján

Ionizáló sugárzások dozimetriája

3. GAMMA-SUGÁRZÁS ENERGIÁJÁNAK MÉRÉSE GAMMA-SPEKTROMETRIAI MÓDSZERREL

Abszolút és relatív aktivitás mérése

Dozimetria

Sugárzás mérés. PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN

Jelöljük meg a kérdésnek megfelelő válaszokat! 1, Hullámokról általában: alapösszefüggések a harmonikus hullámra. A Doppler-effektus

Pásztázó elektronmikroszkóp. Alapelv. Szinkron pásztázás

A terhelés megoszlása a források között. A becsült átlagos évi dózis természetes és mesterséges forrásokból 3.6 msv.

Izotópok. diagnosztikai alkalmazásai 2. Az izotóp kiválasztásának szempontjai. hf > 50 kev. α β γ. Maximáljuk a nyerhető információt.

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II. (DISZKRÉT FÉLVEZETŐK, ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Radiometrikus kutatómódszer. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr. Vass Péter

Sugárzásmérés DR. GYURCSEK ISTVÁN

Izotópok. Izotópok. diagnosztikai alkalmazásai. diagnosztikai alkalmazásai. Képalkotó eljárásokkal nyerhető információ

Vezetési jelenségek, vezetőanyagok

HORDOZHATÓ ENERGIASZELEKTÍV SUGÁRZÁSMÉRŐ SZONDA KIFEJLESZTÉSE PIN DIÓDA ALKALMAZÁSÁVAL

Hallgatói gyakorlat mérési útmutatója

Az expanziós ködkamra

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

F1301 Bevezetés az elektronikába Félvezető diódák

LABORATÓRIUMI GYAKORLAT. Alfa-, béta-, gamma-sugárzások mérése

Magspektroszkópiai gyakorlatok

FOTONOK ÉS DETEKTOROK

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

Vezetési jelenségek, vezetőanyagok. Elektromos vezetési folyamatban töltést továbbító (elmozdulni képes) részecskék:

A Nukleáris Medicina alapjai

Radiokémia. A) Béta-sugárzás mérése GM csővel

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

A sötét anyag nyomában. Krasznahorkay Attila MTA Atomki, Debrecen

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Félvezető- és gáztöltésű detektorok. Kiss Gábor november 4.

SZIGETELŐK, FÉLVEZETŐK, VEZETŐK

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Radioaktív sugárzások abszorpciója

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Energia-diszperzív röntgen elemanalízis

Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK, MINT SUGÁRZÁSÉRZÉKELŐ DETEKTOROK

ESEO-TRITEL: az ESEO műhold dózismérője

A LUFFT GYÁRTMÁNYÚ FELHŐALAPMÉRŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

Detektorok. Fodor Zoltán. Wigner fizikai Kutatóközpont. Hungarian Teachers Programme 2015

Modern fizika laboratórium

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

1. SI mértékegységrendszer

- elektromos szempontból az anyagokat három csoportra oszthatjuk: vezetők félvezetők szigetelő anyagok

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Kft. Audiotechnika Kft.

Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal 1. Fény kölcsönhatása az anyaggal. 2. Ionizáló sugárzás kölcsönhatása az anyaggal KAD

A RADIOAKTÍV SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁSA

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

minipet labor Klinikai PET-CT

FSS. Folyadékszcintillációs spektroszkópia

Az elektromágneses hullámok

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

Nukleáris medicinai technikák alapjai: Gamma- kamera, SPECT, PET

Abszorpció, emlékeztetõ

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

A töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. Az áram irányán a pozitív részecskék áramlási irányát értjük.

A sugárzás és az anyag kölcsönhatása. A béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása

MAGSPEKTROSZKÓPIAI VIZSGÁLATOK

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 9. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz november 19.

A napelemek fizikai alapjai

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

Radiometrikus módszer. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr. Vass Péter

Izotópok. diagnosztikai alkalmazásai. Képalkotó eljárásokkal nyerhető információ. Izotópdiagnosztikai eljárás lépései

Átírás:

Félvezető detektorok - A legfiatalabb detektor család; a 1960-as évek közepétől kezdték alkalmazni őket. - Működésük bizonyos értelemben hasonló a gáztöltésű detektorokéhoz, ezért szokták őket szilárd ionizációs kamrák -nak is nevezni. Azonban a töltéshordozók e-ok és + lyukak, melyek szilárd kristályban keletkeznek (kisebb térfogat elegendő). -A homogén detektorok közül a gyakorlatban a Si és a Ge egykristályból készültek a legelterjedtebbek. -A neutron-sugárzás kivételével, minden fajta sugárzás (α, β, γ, rtg.) intenzitásának és energiájának mérésére használhatók.

Ismétlés: szilárd testek sávelmélete A szigetelőkben a tiltott sáv olyan széles, hogy e-ok azon keresztül nem juttathatók a vezetési sávba. A vezetőkben nincs tiltott sáv, a vegyérték és vezetési sávoknak van egy közös tartományuk. A félvezetők tiltott sávja elég keskeny ahhoz, hogy a vegyérték sávból α,β,γ sugárzás e-okat juttasson a vezetési sávba és elektromos jel keletkezzen.

Nagy fajlagos ellenállás: Si, Ge Homogén detektorok [Ref. 3.]

Nagy tisztaságú germánium detektor (High purity germanium detector, HPGe) Jó szigetelőképesség: -nagy tisztaság, (szennyezés koncentráció kb. 10 10 /cm 3) -alacsony hőmérséklet Kiürített tartomány létrehozása köv. dia

Az 5 vegyértékű anyag e többletet okoz, n-típusú szennyezés, a 3 vegyértékű +lyuk többletet, p-típusú szennyezés. (Ezeknek a szennyezéseknek a koncentrációja alacsony, néhány ppm.) A sávelmélet alapján ezek a szennyezések a tiltott sávon belül hoznak létre új, megengedett energia nívókat: az n-típusú szennyezők a vezetési sáv közelében (donor nívók), a p-típusúak a vegyértéksáv közelében (akceptor nívók). n-típusú kristály p-típusú kristály (donor szennyezés) (akceptor szennyezés) (As, P, Sb) (Ga, B, In)

A driftelt félvezető detektorokban egy n-típusú és egy p-típusú anyag érintkezik egymással. Ha erre záróirányú feszültséget kapcsolnak a két rész között létrejön egy elektromos töltésektől mentes kiürített tartomány. Ez a detektor érzékeny térfogata, mert ha a sugárzás ebben elnyelődik, +lyuk-e töltéshordozó párokat hoz létre és a detektorra kapcsolt feszültség ezeket összegyűjti, áram folyik, elektromos impulzust szolgáltat a detektor. A detektort úgy kell megválasztani, hogy érzékeny térfogata nagyobb legyen, mint a mérni kívánt részecske hatótávolsága! [Ref. 3.]

α-sugárzás mérése: Si alapú, felületi záróréteges detektor (n-típusú Si lap, p-típusú oldalon arany (Au) réteg, ennek vastagsága kb. 50 µg/cm 2, ez egyben elektromos kontaktus és fényzáró is.

1903. Crookes Szcintillációs detektorok A gáztöltésű detektorok megjelenése a módszert az 1940-es évekig feledtette. Ekkor Bay Z. kifejlesztette a fotoelektron-sokszorozó (photomultiplier=pmt) csövet és mások pedig a nagyméretű, tiszta, átlátszó egykristály (NaI(Tl) = nátriumjodid-tallium) gyártását, majd később az 1950-es években más fajta kristályokét is. Minden fajta sugárzás (α, β, γ, n) intenzitásának és energiájának mérésére alkalmas. Hátránya, hogy bonyolultabb és drágább, mint a gáztöltésű detektor. A szcintilláció fényfelvillanást jelent. A detektálás alapja, hogy bizonyos anyagokban, ún. szcintillációs kristályokban a radioaktív sugárzás részecskéi fényfelvillanást keltenek. Az energia mérés alapja, hogy a fényfelvillanás intenzitása a fotonok száma arányos a részecske energiájával.

Szcintillátorok A keletkező fotonok száma (n) időben változó (az en. átadás többlépéses): n=n össz (1-exp(-t/τ)) n össz : a folyamatban keltett fotonok teljes száma Lecsengési idő (τ): 10-6 -10-9 s Követelmények: Nagy fényhozam. Lineáris kapcsolat a leadott energia és a kibocsátott fényintenzitás között. Kis lecsengési idő. Átlátszó szcintillátor. Megfelelő törésmutató.

A szervetlen szcintillátorok legfontosabb sajátságai [Ref. 3.]

A szervetlen szcintillátorok működési elve [Ref. 3.]

Fénybegyűjtés [Ref. 3.]

Fotoelektronsokszorozó E = hν elektron E kilépési vákuum (áramlökés) [Ref. 3.]

A fotoelektronsokszorozó cső: a szcintillációs kristályból kilépő fényimpulzusokat elektromos jelekké alakítja át. A kristályban keletkezett fény a PMT fotokatódjára jut, onnan e-okat vált ki. Fotokatód jellemzői: kilépési munka, kvantumhatásfok, spektrális érzékenység. Az e-ok a csőre kapcsolt feszültség hatására becsapódnak az első dinódába, abból kiütnek 3-6-szor annyi e-t, mint amennyi becsapódott, a megnövekedett számú e ráfut a következő pozitívabb dinódára, onnan ismét több e lép ki, stb. Így az utolsó, legpozitívabb elektródra, az anódra, e lavina érkezik, mely átfolyva az anód-ellenálláson, kb. V amplitúdójú feszültségimpulzust jelent. Az amplitúdó nagysága arányos a radioaktív részecske energiájával, az impulzusok sűrűsége a forrás-aktivitással.

További jelfeldolgozás: előerősítő, főerősítő Az erősítők az anódról érkező feszültség impulzusokat formázzák, erősítik és juttatják a számlálóra (forrás-aktivitás mérés), vagy az analizátorra (részecske-energia mérés). A detektorból jövő jelek amplitúdója (magassága) arányos a detektorban leadott energiával. Spektrum: a részecskék energia szerinti eloszlása

Gamma-spektrum [Ref. 3.]

[Ref. 3.]

Alfa spektrum (félvezető záróréteges detektorral)

TLD termolumineszcens detektor

Radioaktív sugárzás hatásár e-ok jutnak a vegyérték sávból a tiltott sávon belül lévő lumineszcens centrumokba. Az eredeti kristály állapot melegítéssel visszaállítható, miközben fényt bocsát ki a detektor. A fényt fotoelektronsokszorozóval mérik. A fény mennyisége arányos a kristályt ért sugárzással. Leggyakrabban alkalmazott TL detektor anyagok: BeO+Li; CaF 2 +Mn.

Expanziós ködkamra Wilson

Diffúziós ködkamra [Ref. 3.]

Szilárdtest nyomdetektorok Ionrobbanásos elmélet [Ref. 3.]