Применение термолюминесцентной дозиметрии для измерение полей рентгеновского излучения

Содержание

Слайд 2

Ключевые слова: доза, дозиметрия, термолюминесценция, фосфор, рентгеновское излучение, поле, материал, объект, кривая термовысвечивания, интенсивность, фотон.

Ключевые слова: доза, дозиметрия, термолюминесценция, фосфор, рентгеновское излучение, поле, материал, объект,

кривая термовысвечивания, интенсивность, фотон.
Слайд 3

Введение (1) Рисунок 1 – Виды дозиметрии, соотвествующие области применения и диапозоны измерений.

Введение

(1)

Рисунок 1 – Виды дозиметрии, соотвествующие области применения и диапозоны измерений.

Слайд 4

Рисунок 2 – Методы используемые в дозиметрии.

Рисунок 2 – Методы используемые в дозиметрии.

Слайд 5

Термолюминесцентная дозиметрия T = f(t) (2) T=T0+qt (3) T0 - начальная

Термолюминесцентная дозиметрия

T = f(t) (2)
T=T0+qt (3)

T0 - начальная температура, q – константа скорости

нагрева, t – время нагрева

Рисунок 3 – Кривая термовысвечевания фосфора

(4)

t1 и t2 – время начала и конца нагрева

Слайд 6

Критерии выбора материала фосфора (5) E – высвечиваемая энергия, m –

Критерии выбора материала фосфора

(5)

E – высвечиваемая энергия, m – масса фосфора,

D – поглощенная доза

I = aI ηD (6)
Q = aQ ηD (7)
aI и aQ – постоянные

Рисунок 4 – Вид дозовой зависимости

Слайд 7

Рисунок 5 – LiF-дозиметр

Рисунок 5 – LiF-дозиметр

Слайд 8

Рисунок 7 – Виды фосфоров и их применение

Рисунок 7 – Виды фосфоров и их применение

Слайд 9

Постановка эксперимента для определения показаний дозиметра Рисунок 8 – Принципиальная блок-схема установки

Постановка эксперимента для определения показаний дозиметра

Рисунок 8 – Принципиальная блок-схема установки

Слайд 10

Рисунок 9 – ФЭУ произведенные в СССР Рисунок 10 – ТЛД установка ДВГ-02Т

Рисунок 9 – ФЭУ произведенные в СССР

Рисунок 10 – ТЛД

установка ДВГ-02Т
Слайд 11

Измерение полей рентгеновского излучения Рисунок 11 – Схема эксперимента для измерения

Измерение полей рентгеновского излучения

Рисунок 11 – Схема эксперимента для измерения полей

РИ.
1 – источник рентгеновского излучения; 2 – поток рентгеновского излучения; 3 – матрица с дозиметрами.
Слайд 12

Слайд 13

Вывод В данном реферате мы дали понятие дозы поглощенной объектом. Рассмотрели

Вывод

В данном реферате мы дали понятие дозы поглощенной объектом. Рассмотрели виды

дозиметрии, а так же физико-химические процессы используемые дозиметрией. Подробно рассмотрели термолюминесцентную дозиметрию. Дали определение термолюминесценции и фосфора. Показали критерии по выбору фосфора и показали фосфоры, которые использую в ТЛД. Показали постановку эксперимента для измерения полей рентгеновского излучения, а так же на конкретном примере, какую задачу можно решить. Очевидно, данный метод можно применять и для других задач. Можно подвести итог общими словами, термолюминесцентная дозиметрия является мощным инструментом для определения дозы рентгеновского излучения.
Слайд 14

Список литературы Франк М., Штольц В. Твердотельная дозиметрия ионизирующего излучения. Москва:

Список литературы

Франк М., Штольц В. Твердотельная дозиметрия ионизирующего излучения. Москва: Атомиздат,

1973.
Шварц К.К., Грант З.А., Меже Т.К., Грубе М.М. Твердотельная дозиметрия. Рига: Зинатне, 1967.
Саундерс Д., Даниельс Ф., Бойд Ч. Термолюминесценция, как средство научного исследования УФН 51 (10) (1953).