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电离室简介
是早的辐射探测器。也是一种探测电离辐射的气体探测器。气体探测器的原理是,当探测器受到射线照射时,射线与气体中的分子作用,产生由一个电子和一个正离子组成的离子对。这些离子向周围区域自由扩散。扩散过程中,电子和正离子可以复合重新形成中性分子。但是,若在构成气体探测器的收集极和高压极上加直流的极化电压V,形成电场,那么电子和正离子就会分别被拉向正负两极,并被收集。随着极化电压V逐渐增加,气体探测器的工作状态就会从复合区、饱和区、正比区、有限正比区、盖革区(G - M区)一直变化到连续放电区。
按照电离室的形状
1)壳电离室:电离室的测量体积在0.1cm3至1.0 cm3之间,由装在支持杆上硬的外电极包围。测量体积通常围绕支持杆的轴对称,使用时对称轴垂直于辐射束的轴线。壳电离室有二类,即指(套)型电离室和球型电离室。指(套)型电离室外电极为硬的圆柱形状,一端封闭,另一端装在支持杆上。球型电离室的外电极是硬的球形壁装在支持杆上。
2)平行板电离室:电离室的测量体积在0.01cm3至0.5 cm3之间,由二平行电极包围。使用时二平行电极面垂直于辐射束的轴线。
3)通气电离室:电离室的结构使得测量体积内的空气可与大气自由交换。因此需要对空气密度变化的影响做修正。
电离室能量响应
能量响应如上所述,电离室的响应(灵敏度)正比于空气比释动能率(照射量率),而不受其他影响,例如不应随能量的变化而变化,不应随温度的变化而变化等。但是由于电离室本身不能完全由空气制作,不能完全等同于空气,当辐射的能量改变后,电离室的响应(灵敏度)也随之改变,这种特性称之为能量响应。对于剂量测量的电离室,能量响应是极为重要的性能参数,而对于剂量监测的电离室虽然也关心能量响应,但不是非常重要。
电离室校准测定
诊疗用的电离室剂量计,是用于辐射剂量学的量值传递以及医学放疗等其他应用领域的辐射剂量的测量,主要由电离室和测量单元两大部分组成。电离室为空腔电离室,射线照射引起空腔中气体电离,测量单元测量电离室输出的电离电流,并将测量值以适当的形式显示。剂量基准是统一量值的较高依据,也是与其他国家量值保持等效的接口。各种类型的剂量仪器校准因子的检定(calibration)必须追溯到国家基准。
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