Sugárzásmérés. PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN

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

Sugárzásmérés DR. GYURCSEK ISTVÁN

Mechanikai energia-átalakító szenzorok 1.

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

Röntgensugárzás 9/21/2014. Röntgen sugárzás keltése: Röntgen katódsugárcső. Röntgensugárzás keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás

Gamma-kamera SPECT PET

CCD detektorok Spektrofotométerek Optikai méréstechnika. Németh Zoltán

Nehéz töltött részecskék (pl. α-sugárzás) kölcsönhatása

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

Intelligens Rendszerek Elmélete

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

Atomfizikai összefoglaló: radioaktív bomlás. Varga József. Debreceni Egyetem OEC Nukleáris Medicina Intézet Kötési energia (MeV) Tömegszám

Biofizika tesztkérdések

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

Környezetgazdálkodás ban gépészmérnöki diplomát szerzett Dr. Horváth Márk ben ő lett az első Fizikai Nobel-díj tulajdonosa.

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

B2. A FÉNY FOGALMA, FÉNYJELENSÉGEK ISMERTETÉSE,

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

A testek részecskéinek szerkezete

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei?

BŐVÍTETT TEMATIKA a Kondenzált anyagok fizikája c. tárgyhoz

Elektromágneses hullámok, a fény

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva:

Atomfizika I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

Keverék összetételének hatása a benzinmotor üzemére

A talliummal szennyezett NaI egykristály, mint gammasugárzás-detektor

A Geiger-Müller számlálócső és alkalmazásai Engárd Ferenc okl.villamosmérnök - blackbox@engard.hu

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba

11 osztály. Osztályozó vizsga témakörei

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

Radioaktivitás. 9.2 fejezet

XXV. ELEKTROMOS VEZETÉS SZILÁRD TESTEKBEN

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

Gamma-spektrometria HPGe detektorral

F1301 Bevezetés az elektronikába Térvezérlésű tranzisztorok

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 9. mérés: Röntgen-fluoreszcencia analízis április 22.

A Borexino napneutrínó-kisérlet. Counting Test Facility (CTF)

3. gyakorlat. Félvezető eszközök jellemzőinek vizsgálata a hőmérséklet függvényében

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK, MINT SUGÁRZÁSÉRZÉKELŐ DETEKTOROK

Robotika. 3. Érzékelés Magyar Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

TFBE1301 Elektronika 1.

Száloptika, endoszkópok

Szenzorok jelátvitele

Pár szó az Optikáról

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

Havancsák Károly, ELTE TTK Fizikai Intézet. A nanovilág. tudománya és technológiája

Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozatszerkesztő: Környezetmérnöki Szak XXVIII. kötet Dr. Domokos Endre

Abszorbciós spektroszkópia

Világítástechnikai alapfogalmak

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

A HÚZÓSOK NYOMTASSÁK KI ÉS HOZZÁK MAGUKKAL A RÁJUK VONATKOZÓ TÉTELEKET. A KIHÚZOTT TÉTELT (CSAK AZT) MAGUKNÁL TARTHATJÁK A FELKÉSZÜLÉS ALATT.

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

RAJZOLATI ÉS MÉLYSÉGI MINTÁZATKIALAKÍTÁS II:

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Az Orvosi Fizika Szigorlat menete a 2012/2. tanévtől

A HUNVEYOR-4 GYAKORLÓ ŰRSZONDA ÉPÍTÉSE BUILDING THE HUNVEYOR-4 EDUCATIONAL SPACE PROBE

Modern fizika vegyes tesztek

Cserenkov-sugárzás, sugárzás,


Az ionizáló és nem ionizáló sugárzások összehasonlító elemzése. Készítette: Guáth Máté Környezettan Bsc Témavezető: Pávó Gyula

Rutherford-féle atommodell

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

töltéssel rendelkező vagy semleges részecskék kinetikus energiája és (vagy) impulzusa a kondenzált közegek atomjaival ütközve megváltozhat.

F1404 ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

PET Pozitronemissziós tomográfia

1. tesztlap. Fizikát elsı évben tanulók számára

Nagy Sándor: Magkémia

Érzékelő alapú rendszerek

TANMENET FIZIKA 11. osztály Rezgések és hullámok. Modern fizika

Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló február 8.

Mikrofluidika I. - Alapok

2. Hatványozás, gyökvonás

Gimnázium-szakközépiskola 12. Fizika (Közép szintű érettségi előkészítő)

RÖNTGEN-FLUORESZCENCIA ANALÍZIS

Méréstechnika. 3. Mérőműszerek csoportosítása, Elektromechanikus műszerek általános felépítése, jellemzőik.

Képrekonstrukció 2. előadás

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

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

József Attila Gimnázium és Eü. Szakközépiskola spec. mat.

ELEKTRONIKA I. TRANZISZTOROK. BSc Mérnök Informatikus Szak Levelező tagozat

Fény kölcsönhatása az anyaggal:

Intelligens Robotok. Érzékelők, szenzorrendszerek Dr. Vajda Ferenc docens

100% BIO Natur/Bio kozmetikumok és testápolás

A nagyenergiás neutrínók. fizikája és asztrofizikája

Villamosmérnöki BSc Záróvizsga tételsor Módosítva január 6. DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ÉS ALKATRÉSZEK

Az atommag története

Az elektromágneses spektrum

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

laboratóriumban - Mágneses Nap a Zoletnik Sándor Magyar Euratom Fúziós Szövetség mki.kfki.hu zoletnik@rm KFKI-RMKI Magyar Euratom Fúziós Szövetség

GAMMA-SPEKTROSZKÓPIAI GYAKORLAT ALACSONY-HÁTTERŰ MÉRŐHELYEN

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

A CERN NA61 kísérlet kisimpulzusú részecskedetektorának építése és fizikai analízise

Részecske- és magfizika vizsgakérdések

Gerhátné Udvary Eszter

Optoelektronikai Kommunikáció. Optikai alapismeretek

1. Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a mágneses térerősség vektorának a(z). komponense folytonos.

Érzékelők és beavatkozók

Munkapiaci áramlások Magyarországon

Átírás:

PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN Sugárzásmérés Forrás és irodalom Lambert Miklós: Szenzorok elmélet (ISBN 978-963-874001-1-3) Bp. 2009 Jacob Fraden: Handbook of Modern Sensors (ISBN 978-1-4419-6465-6) Springer NY. 2010 1 2016.04.11..

Sugárzás érzékelők (rad,el,x) ÉRINTÉSMENTES MÉRÉS FIZIKA [anyagi tulajd.] [kvantumfizika] [sugárzási tulajd.] 1905 -. Roncsolás mentes mérési módszerek Vezeték nélküli ICT technológiák IR technológiák Fénymérés, elektrooptika Hőmérsékletmérés (érintésmentes) Nukleáris méréstechnika 2 2016.04.11..

Szenzorok csoportosítása (THERM,EL,X) (RAD,EL,X) (MECH,EL,X) (MAG,EL,X) (CHEM,EL,X) Fém ellenálás Fényméréses Erő, nyomaték nyomás Magnetorezisztív Elektrokémiai Félvezető NTC,PTC,pn Rádióhullámú Helyzet érz. (útadó) Galvanomágneses Páratartalom érzékelős Termoelem IR érzékelős Áramlásézékelős Ionszelektív Termokapcsoló Kvantum detektoros Sebességérzékelős Gázérzékelős Gyorsulásérzékelős Akusztikushullám érz. 3 2016.04.11..

Hol tartunk? Látható fény mérése Rádióhullámú mérések Infravörös méréstechnika Nukleáris méréstechnika 4 2016.04.11..

Fénysugárzás-érzékelők (rad,el,x) λ = c ν 5 2016.04.11..

Sugárzás érzékelő szenzorok (rad,el,x) Egyetlen hullámhossz a gyakorlatban nem nagyon Monokróm fény keskeny sáv Szenzorok szélessávúak szűrőzés! Érzékelők csoportosítása (1) Fotokonduktív szenzorok (fotoellenállás, ) (2) Fényelektromos szenzorok (fotoelem,...) (3) PSD (Position Sensing Detector) PIN dióda 6 2016.04.11..

(1) Fotokonduktív érzékelők Hátrány Nagy parazita kapacitás ( nf) nagy tehetetlenség Átmeneti függvénye integráló tag Elterjedtebb szenzorok Szelén (fényelem!!!) - Lassú, öregszik - Elavult CdS - legelterjedtebb PbS gyors, ipari infra Fotoellenállások spektrális érzékenysége 7 2016.04.11..

(2) Foto-elektromos érzékelők - Fotocella Kis kilépési munkájú fém (Cz) beeső fény elektronokat szakít le Előfeszítéssel (~100V) áram indulhat Statikus karakterisztika Hátránya Nagy, törékeny búra Kis érzékenység, erősíteni kell >100V anódfeszültség nehezen 8 2016.04.11..

(2) Foto-elektromos érzékelők - Fényelemek Szelén és szilícium fotoelemek felépítése Kisfrekvenciás helyettesítő kép 9 2016.04.11..

(2) Foto-elektromos érzékelők - Fényelemek Fényelemek spektrális érzékenysége az emberi szemmel és izzólámpával összehasonlítva 10 2016.04.11..

(3) Foto-elektromos érzékelők Fotodiódák, fototranzisztorok Fototranzisztor és planárdiffúziós fotodióda elve 11 2016.04.11..

(3) Optocsatolók 12 2016.04.11..

Színmérés - Alapfogalmak Szinhőmérséklet-mérés alapelve (példa) 13 2016.04.11..

Színmérés S-csap Pálcika M-csap L-csap Pálcika nagyon érzékeny, de éles látás helyén nincsen.. 14 2016.04.11..

Képbontó eszközök CCD, CMOS, JFET Műküdésük szerint Pontszkennerek Vonalszkennerek Területszkennerek 15 2016.04.11..

Hol tartunk? Látható fény mérése Rádióhullámú mérések Infravörös méréstechnika Nukleáris méréstechnika 16 2016.04.11..

Rádióhullámú érzékelők (antennák) Antenna fém v. egyéb mágnesezhető anyag (ferrit) erővonal koncentrátor (opcionális) aktív elem de fejerősítővel Miller-index: el Csoportosítás LW, MW, SW (AM) - műsorszórásra Negyedhullámú illesztés Ferrit koncentrátor irányfüggő! URH (FM) műsorszórás mellett ipari alkalm. Negyedhullámú illesztés ( hajtogatva is) Mikrohullámú antenna nagy nyereségű fej+szekunder sugárzó (parabola) üregrezonátor+tölcséres LC-kör illesztés a fejhez készülék specifikus elosztott param. tervezés WiFi, BlueTooth, GSM, UMTS, LTE, gerinc, mikro 17 2016.04.11..

Hol tartunk? Látható fény mérése Rádióhullámú mérések Infravörös méréstechnika Nukleáris méréstechnika 18 2016.04.11..

IR szenzorok Termikus sugárzás-érzékelésre bármelyik hőmérséklet szenzor alkalmassá tehető kiegészítő abszorbeáló elemekkel. Megvalósítások Bolométer: fémréteg ellenállás t =0 a (UV... IR) = konstans Ideális abszorbens t=0, r=0, a=1 korom matt fekete festék fémréteg, CÉL nagy a / kis C V Termoelem Alkalmazások Mozgásérzékelők Hőtérkép (diagn) 19 2016.04.11..

Hol tartunk? Látható fény mérése Rádióhullámú mérések Infravörös méréstechnika Nukleáris méréstechnika 20 2016.04.11..

Kvantumdetektorok Kvantumsugárzás (def) α, β, γ, x, kozmikus sugárzás α: részecske (proton, neutron) sugárzás β: elektron sugárzás vákumban (árammérés ) γ: foton (el.mágn.) sugárzás Kvantumdetektorok (1) Ionizációs detektor (GM-számlálö) (2) Közvetett sugárzás-detektor (3) Közvetlen sugárzás-detektor 21 2016.04.11..

(1) Ionizációs kvantumdetektorok Ionizációs kamra: becsapódó részecskék ionizálják a gázt elektromos áram Spec. eset: GM-cső (impulzus számláló) Nagyon érzékeny egyetlen részecske is impulzust generál 22 2016.04.11..

(2) Közvetett és (3) közvetlen kvantumdetektorok (2) Közvetett ( hagyományos ) kettős energiaátalakítós SZCINTILLÁCIÓS DETEKTOR Spec közegben atomi ütközések rövid felvillanások (szcintillációk) Detektor elemei: (1) szcintillációs anyag, (2) fényérzékelő Felhasználása: (1) röntgen detektor, (2) kozmikus sugárdetektor Szcintillátor : NaJ X-ray, BGO (Bizmut germanát: Bi 4 Ge 3 O 12 ) kozmikus sugárzás (3) Közvetlen ( új típusú ) kvantumdetektor Új félvezetők felzárkózás fázisában Tiszta (intrinsic) Si Tiszta Ge (HPGe=high purity Ge) Hátrány. Nagy sötétáram hűteni kell: -50-80 o C Példa Se-SSD (Solid State Detector) alapú röntgendetektor felépítése 23 2016.04.11..

Köszönöm a figyelmet!? 24 2016.04.11..