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電離室探測器-輻射儀_輻射檢測儀_輻射巡測儀_輻射監測儀_輻射劑量?jì)x器_輻射巡檢儀_輻射報警儀-上海仁日輻射防護設備有限公司

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技術(shù)文章

電離室探測器

2009/11/11 21:55:00

電離室ionization chamber
  由處于不同電位的電極和限定在電極之間的氣體組成,通過(guò)收集因輻射在氣體中產(chǎn)生的電子或離子運動(dòng)而產(chǎn)生的電訊號來(lái)定量測量電離輻射的探測器。
  分為脈沖電離室和電流電離室,前者可記錄單個(gè)輻射粒子的電離輻射,主要用于重帶電粒子的能量和注量或注量率的測量,后者則用來(lái)記錄大量輻射產(chǎn)生的平均效應,用于測量X射線(xiàn),γ光子束,β射線(xiàn)和中子束的注量、注量率和劑量。
  是一種核輻射探測元件。一般為圓柱形,電離室中間有一個(gè)柱狀電極,它與外殼構成一個(gè)電容器。在電離室的兩極加上電壓,可以收集放射性射線(xiàn)作用產(chǎn)生的電離電流。根據電離電流的大小可以確定放射性活度。按照被測射線(xiàn)種類(lèi)不同,電離室可分為α電離室、β電離室和γ電離室。[1]
  一種最早的測量核輻射的氣體電離探測器之一,早在191—1914年間,就用它成功地發(fā)現了宇宙線(xiàn).最簡(jiǎn)單的電離室由兩塊平行板構成,一塊接幾百至幾千伏正高壓,一塊通過(guò)電阻接地.當帶電粒子經(jīng)過(guò)時(shí),使兩板之間氣體電離,正離子飛向陰極,電子飛向陽(yáng)極.兩板上產(chǎn)生感應電荷,在接地的電阻上就形成一脈沖信號.由于電子飛行速度比離子要大三個(gè)量級,電子將快速到達陽(yáng)極,在到達前,由于是正反離子對共同貢獻,脈沖上升,隨著(zhù)電子減少和離子被陰極吸收,脈沖慢慢下降,直到正離子被吸收.由此可見(jiàn),電離室相當于簡(jiǎn)單的放電線(xiàn)路,不同的電離室就是選擇不同的值iPiP設計出來(lái)的.如果離子收集時(shí)間為+(約為103C秒),電子的]收集時(shí)間為-(約為106+C秒),當取時(shí),為離子脈沖H]iP]電離室,它收集了全部電子和離子,可以用它來(lái)測量帶電粒子的能量.當�。迹迹珪r(shí)為電子電離室,它比較快,可]iP]以用來(lái)測量帶電粒子的強度.但由于它的脈沖輻度與離子對產(chǎn)生地點(diǎn)有關(guān),不能直接用它來(lái)測能量.為了把電離室做得又快又能測能量,人們把它改進(jìn)成屏柵電離室,可以在重離子物理中測量重帶電粒子能量并鑒別粒子,也可改進(jìn)為圓柱形脈沖電離室,既可測能量,又可作記數器.
[編輯本段]正文
  一、電離室工作原理
  電離室是一種探測電離輻射的氣體探測器。
  氣體探測器的原理是,當探測器受到射線(xiàn)照射時(shí),射線(xiàn)與氣體中的分子作用,產(chǎn)生由一個(gè)電子和一個(gè)正離子組成的離子對。這些離子向周?chē)鷧^域自由擴散。擴散過(guò)程中,電子和正離子可以復合重新形成中性分子。但是,若在構成氣體探測器的收集極和高壓極上加直流的極化電壓V,形成電場(chǎng),那么電子和正離子就會(huì )分別被拉向正負兩極,并被收集。隨著(zhù)極化電壓V逐漸增加,氣體探測器的工作狀態(tài)就會(huì )從復合區、飽和區、正比區、有限正比區、蓋革區(G - M區)一直變化到連續放電區。
  所謂電離室即工作在飽和區的氣體探測器,因而飽和區又稱(chēng)電離室區。如圖11-1所示,在該區內,如果選擇了適當的極化電壓,復合效應便可忽略,也沒(méi)有碰撞放大產(chǎn)生,此時(shí)可認為射線(xiàn)產(chǎn)生的初始離子對N0恰好全部被收集,形成電離電流。該電離電流正比于N0,因而正比于射線(xiàn)強度。加速器的監測探測器一般均采用電離室。標準劑量計也用電離室作為測量元件。電離室的電流可以用一臺靈敏度很高的靜電計測量。
  不難看出,電離室主要由收集極和高壓極組成,收集極和高壓極之間是氣體。與其他氣體探測器不同的是,電離室一般以一個(gè)大氣壓左右的空氣為靈敏體積,該部分可以與外界完全連通,也可以處于封閉狀態(tài)。其周?chē)怯蓪щ姷目諝獾刃Р牧匣蚪M織等效材料構成的電極,中心是收集電極,二極間加一定的極化電壓形成電場(chǎng)。為了使收集到的電離離子全部形成電離電流,減少漏電損失,在收集極和高壓極之間需要增加保護極。
  當X射線(xiàn)、γ射線(xiàn)照射電離室,光子與電離室材料發(fā)生相互作用,主要在電離室室壁產(chǎn)生次級電子。次級電子使電離室內的空氣電離,電離離子在電場(chǎng)的作用下向收集極運動(dòng),到達收集極的離子被收集,形成電離電流信號輸出給測量單元。
  二、電離室的主要性能
  (一) 電離室的靈敏度
  一般說(shuō)來(lái),電離室的靈敏度取決于電離室內的空氣質(zhì)量。由于電離室內的氣壓近似為一個(gè)大氣壓,那么,也可以說(shuō)其靈敏度正比于空氣體積,因而這個(gè)體積又稱(chēng)“靈敏體積”,對于測量照射量(空氣比釋動(dòng)能)的電離室,其電流服從下式的規律
  或者寫(xiě)為:
  式中
  SC — 電離室的靈敏度(靈敏因子)
  IC — 電離室的電離電流A
  — 照射量率C·kg ·s(A·kg)
  V — 電離室的靈敏體積
  a — 常數,與電離室的材料和空氣密度有關(guān),對于空氣等效電離室α≈1.2×10
  因此隨著(zhù)電離室體積增大,靈敏度增高。
  (二) 電離室的能量響應
  如上所述,電離室的響應(靈敏度)正比于空氣比釋動(dòng)能率(照射量率),而不受其他影響,例如不應隨能量的變化而變化,不應隨溫度的變化而變化等。但是由于電離室本身不能完全由空氣制作,不能完全等同于空氣,當輻射的能量改變后,電離室的響應(靈敏度)也隨之改變,這種特性稱(chēng)之為能量響應。
  對于劑量測量的電離室,能量響應是極為重要的性能參數:而對于劑量監測的電離室雖然也關(guān)心能量響應,但不是非常重要。
  (三) 電子平衡
  在加速器輻射和空氣的相互作用中,加速器的光子不能直接引起電離,而是通過(guò)光電吸收、康普頓散射和電子對生成作用損失能量,產(chǎn)生次級電子。加速器的初級電子雖然引起電離,但是引起空氣電離的主要還是次級電子。加速器光子或初級電子在與物質(zhì)的作用中首先產(chǎn)生次級電子,而作為電離室,進(jìn)入電離室空氣空腔的次級電子主要在電離室的壁中產(chǎn)生的。由于壁的材料的密度比空氣大得多,產(chǎn)生的電子也多,因此隨著(zhù)壁厚的增加,進(jìn)入電離室空氣靈敏體積的次級電子增加,當電離室壁厚增加到一定程度,電離室壁對次級電子的阻擋作用開(kāi)始明顯,并最終使得進(jìn)入靈敏體積的次級電子和逃出靈敏體積的次級電子相等,我們便稱(chēng)這種狀態(tài)為“電子平衡”,或稱(chēng)“電子建成”。廣義的說(shuō),所謂電子平衡,是指進(jìn)入測量體積元的次級電子能量等于離開(kāi)該體積元的次級電子能量。當射線(xiàn)的能量高時(shí),次級電子的能量也高,穿透的材料厚度增大,達到電子平衡的厚度也增大。
  一般來(lái)說(shuō),只要包圍收集體積空氣的材料的厚度大于次級電子最大射程,電子平衡條件就可基本滿(mǎn)足。我們稍微詳細點(diǎn)分析。
  假設要測量V內一點(diǎn)A的劑量,那么,就要取以點(diǎn)A為中心的質(zhì)量元P,其質(zhì)量為Δm。在計算電離輻射授予Δm的能量時(shí),要看到電離輻射產(chǎn)生的次級電子既有離開(kāi)P的C,也有由P的外部進(jìn)入P的(例如B)。若假設電離輻射傳遞給Δm的能量為ΔEa,那么
  式中(ΔEin)和(ΔEout)分別表示進(jìn)入Δm和由Δm中帶走的能量,外部的下腳標e和u分別表示帶電和不帶電的電離輻射。(ΔER)u表示由不帶電的電離輻射引起Δm內的核子與電子的靜止質(zhì)量的變化而損失的能量。顯然,(ΔEin)u - (ΔEout)u - (ΔER)u是不帶電電離輻射在Δm內產(chǎn)生的次級電子的全部動(dòng)能之和,以ΔEk表示,那么上式又可寫(xiě)為:
  當次級電子進(jìn)入P內帶的能量(ΔEin)e與P內帶走的能量(ΔEout)e相等時(shí),即(ΔEin)e = (ΔEout)e,稱(chēng)為帶電粒子平衡。只有在帶電離子平衡條件下,才能測出點(diǎn)A處的劑量,否則難以判斷電離輻射究竟傳遞給Δm多大的能量。即是說(shuō),不能達到電子平衡條件時(shí),不能進(jìn)行以確定量值為目的的測量,因為無(wú)法找到修正方法。
  對于常用的 或 輻射,要達到帶電粒子平衡,所需的介質(zhì)厚度為其產(chǎn)生的次級電子射程。表11-1給出某些X射線(xiàn)在水中的減弱系數與次級電子的射程。
  表11-1. X—射線(xiàn)在水中的減弱系數與次級電子射程

  

X射線(xiàn)的最大能量
  (MeV)
  
線(xiàn)性減弱系數
 �。╟m)
  
次級電子最大射程
 �。╟m)
  
0.02
  
0.796
  
0.0008
  
0.05
  
0.226
  
0.0042
  
0.1
  
0.171
  
0.014
  
0.5
  
0.097
  
0.097
  
1.0
  
0.071
  
0.33
  
2.0
  
0.049
  
0.84
  
4
  
0.034
  
0.93
  
6
  
0.027
  
1.27
  
8
  
0.024
  
1.69
  
10
  
0.022
  
2.03
  
15
  
0.019
  
2.28
  
20
  
0.018
  
2.95
  

 (四) 電離室的復合損失

  如前所述,如果選擇了適當的極化電壓,復合效應便可忽略。但是復合損失不僅與極化電壓有關(guān),還與電離室靈敏體積中空氣的電離密度有關(guān),即與劑量率有關(guān)。由于離子復合,空腔內的電荷收集效率不高,需用修正因子。復合損失修正的一般公式:

  式中:

  is — 飽和電流

  iR — 測量電流讀數

  m— 復合常數,m = 36.7±2.2

  q — 電離密度

  V — 電離電壓(極化電壓)

  r1 — 極間距離,單位cm

  r2 — 電離室形狀參數

  如果詳細研究,電離室的復合效應與其形狀、收集電壓、以及輻射產(chǎn)生電荷的速度有關(guān)。當測量加速器時(shí),輻射是脈沖式的,脈沖瞬間的輻射劑量率遠遠大于其平均劑量率,復合修正因子變得相當重要。對于連續輻照(γ射線(xiàn)束)復合效應一般非常小。為了檢驗電離室的復合損失,可以將極化電壓減低到正常值的0.5倍,如果電流值大于正常極化電壓的99.5%,問(wèn)題不大;如果電流值僅為正常極化電壓的99.0%,須要認真對待;如果更小,則必須采取措施。

  但是電離室的體積越大,對周?chē)臄_動(dòng)越大,影響輻射場(chǎng)的測量。而輻射場(chǎng)的測量中,擾動(dòng)的影響是很難定量確定。因此用于放射治療輻射場(chǎng)測量的電離室體積不能太大,通常小于1cm。

  雖然電離室可以單獨�;�,但較多情況下電離室和其測量單元作為一個(gè)整體校準。

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