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电离室种类
按照介质的种类,电离室可分为空气电离室、液体电离室和固体电离室等;按照测量方法分为脉冲型电离室和电流型电离室。电离室种类繁多,除了上述分类,还可按照应用、辐射种类、形状、气体种类和压力、测量对象、测量的校准量等分类。如:吸收剂量电离室、电子束电离室、高气压井型电离室、α脉冲电离室、补偿型中子电离室、诊疗辐射测量用(诊疗水平)电离室等。
电子平衡 电离室
在加速辐射和空气的相互作用中,加速的光子不能直接引起电离,而是通过光电吸收、康普顿散射和电子对生成作用损失能量,产生次级电子。加速的初级电子虽然引起电离,但是引起空气电离的主要还是次级电子。加速光子或初级电子在与物质的作用中首先产生次级电子,而作为电离室,进入电离室空气空腔的次级电子主要在电离室的壁中产生的。
电离室复合损失
如果选择了适当的极化电压,复合效应便可忽略。但是复合损失不仅与极化电压有关,还与电离室灵敏体积中空气的电离密度有关,即与剂量率有关。由于离子复合,空腔内的电荷收集效率不高,需用修正因子。如果详细研究,电离室的复合效应与其形状、收集电压、以及辐射产生电荷的速度有关。当测量加速时,辐射是脉冲式的,脉冲瞬间的辐射剂量率远远大于其平均剂量率,复合修正因子变得相当重要。
电离室方法
是一种用于测定辐射束强度或是对单个带电粒子计数的辐射探测方法。电离室由一个内部充气的金属管和管中心轴线上的一根金属线组成。管壁带负电荷,金属线带正电荷,容器内形成电场。光子或带电粒子进入电离室后,由于电场作用粒子与容器内气体碰撞而电离,使气体分子转变成正离子和电子,它们在电场作用下分别移向管壁和金属线。联结这两个电极的线路即可观察到电流。
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