Материал: Газоразрядный детектор ионизирующих излучений - счетчик Гейгера-Мюллера (110

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Самостоятельный разряд в СГМ возникает вследствие ионизации газа регистрируемой частицей при определенном пороговом напряжении между анодом и катодом, значение которого Vn зависит от: соотношения радиусов

анода – ra и катода rк; состава и давления рабочего газа, заполняющего

СГМ. Таким образом, самостоятельный разряд в СГМ может возникнуть только в том случае, когда напряжение на счетчике V превышает некоторый пороговый уровень Vп. Следовательно, необходимым условием регистрации ионизирующих частиц счетчиком Гейгера–Мюллера является условие V ≥ Vп. При дальнейшем увеличении V амплитуды импульсов напряжения U(t) растут и могут достигать нескольких десятков вольт.

Помимо истинных импульсов, вызываемых попаданием в объем СГМ ионизирующих частиц, при работе счетчика регистрируются ложные импульсы, называемые послеимпульсами, которые возникают в результате ионизации рабочего газа СГМ вторичными электронами, образующимися после завершения разряда. Поэтому число частиц N t , которое регистриру-

ет СГМ за фиксированное время t несколько возрастает с ростом V > Vn . Зависимость от напряжения V числа зарегистрированных частиц –

N t (V ) за время отдельного измерения

t называется счетной характери-

стикой СГМ. Эта зависимость N t (V )

является основной характеристикой

СГМ (рис. 3).

Параметрами счетной характеристики являются величины:

–напряжение начала счета (пороговое напряжение) Vn ;

–плато СГМ. Это участок рабочих напряжений СГМ длиной V2-V1 вольт. На участке плато величина U t(V) возрастает примерно линейно с ростом V;

–рабочее напряжение СГМ, равное Vр = V1 +2V2 , соответствует сере-

дине плато.

– Коэффициент наклона плато K, отнесенный к 100 В. Эта величи-

на определяется следующим образом. Введем обозначения: n1 – скорость счета при V = Vр – 50В,

n2 – скорость счета при V = Vр + 50В. n3 – скорость счета при V = Vр. Тогда

n2 − n1

 

 

100%

.

 

 

 

 

K =

n

 

100В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочее

 

напряжение

СГМ

обычно

выбирается

равным

 

N + N

2

 

 

 

 

 

 

Vp ≈ V N =

1

.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Кроме счетной характеристики и ее параметров, важными характеристиками СГМ являются мертвое время τ и эффективность регистрации данного вида излучения в зависимости от энергии Е излучения ε (E) и вида

излучения.

N t (V)

N t (V2)

N t(V1)

0

Vn

V1

Vp

V2

V

Рис. 3. Счетная характеристика СГМ

Эффективность регистрации СГМ – это условная вероятность регистрации частицы, если она попала в чувствительный объем СГМ. Величина ε (E) < 1. Типичные зависимости ε (E) приведены на рисунке 4 приложения

1.

Зная величину ε (E) , можно определить значение изучаемого потока частиц Ф t (E ), попадающих в СГМ Φ t (E ) = εN(Et) . Методика определения эффективности регистрации СГМ описана в приложении 1.

Мертвое время СГМ

Процесс регистрации ионизирующей частицы счетчиком Гейгера– Мюллера состоит из нескольких развивающихся во времени этапов: первичная ионизация газа частицей, развитие самостоятельного разряда в СГМ, сбор электронов на аноде, рассасывание облака – объемного заряда положительных ионов. Все перечисленные процессы развиваются и заканчиваются в течение некоторого времени τ , отсчитываемого от момента t попадания частицы в объем СГМ. В течение времени τ СГМ не способен реги-

7

стрировать следующую частицу, попавшую в его объем. Это время τ называется мертвым временем СГМ. Так как τ > 0 , то возникают просчеты, то есть некоторое количество частиц, попавших в СГМ, не регистрируются,

поэтому значения величины N t

нелинейно зависят от Φ.

В первом приближении n(

t ) =

N t

 

, где N t – число зарегистриро-

1− N

tτ

 

 

 

ванных импульсов за время t , а n (

t ) – число частиц, попавших в чувст-

вительный объем СГМ за время t . Методы определения мертвого времени рассмотрены в приложении 2.

8

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Установка состоит из следующих частей:

−газоразрядного детектора ионизирующих излучений – счетчика Гейгера–Мюллера определенного типа: цилиндрического с коаксиальными катодом из металла и анода, в виде тонкой проволоки, или торцевого с коаксиальным и цилиндрическим катодом и анодом и слюдяным окном в торце для пропускания излучения в чувствительный объем, или торцевого – с плоским катодом и спиральным анодом-нитью в плоскости, параллельной катоду, и слюдяным окном. Детекторы имеют различный состав газовой смеси;

−источника высокого напряжения V ;

−счетного электронного устройства с таймером для измерения ко-

личества импульсов в задаваемом интервале времени t ;

−вольтметра для измерения высокого напряжения;

−источника ионизирующего излучения (бета-излучения или гаммаизлучения) в контейнере-коллиматоре, создающего поток излучения, направленный на чувствительный объем счетчика;

−осциллографа для определения параметров импульсов U (t ) .

Расстояние между СГМ и поверхностью коллиматора можно менять, перемещая коллиматор.

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Ознакомьтесь с блок-схемой и средствами управления лабораторной установкой.

Зафиксируйте и определите начальную геометрию измерений, установив источник излучений перед детектором.

ЗАДАНИЯ:

1)Получите счетные характеристики для торцевого и цилиндрического СГМ и определите параметры счетной характеристики: напряжение порога Vn , интервал плато (V1 , V2 ); коэффициент наклона плато – K ; рабочее напряжение Vp . Сравните полученные значения параметров с паспортными данными.

2)Получите зависимость амплитуды импульсов напряжения Uамп от напряжения, приложенного к счетчику V , в интервале Vn –V2 .

3)Оцените мертвое время для СГМ методом двух источников при напряжении V1 , Vp .

4)Оцените относительную эффективность регистрации в зависимости от энергии гамма-излучения.

9

V1 ÷V2

В первом задании, контролируя по осциллографу появление импульсов, а по электронному счетному устройству – число регистрируемых импульсов за время t = 1 с, определите значения Vn . Затем, увеличивая зна-

чения V с шагом 20–30 вольт, оцените предварительно интервал V1 ÷V2 и

значение коэффициента наклона плато K . Уточните геометрию измерений, исходя из условия, что интенсивность регистрируемых импульсов должна быть 40–50 с–1 . При выполнении этого условия можно пренебречь потерями (просчетами) импульсов за счет фактора мертвого времени. Затем определите шаг изменения V так, чтобы на счетной характеристике в интервале можно было измерить 10 значений счета импульсов N t (Vi ) , i =1,

2, …, 10. Получите графическое представление этой характеристики и определите ее параметры.

Во втором задании оцените форму импульса напряжения U (t ) с по-

мощью осциллографа, т.е. длительность переднего фронта и время затухания – длительность заднего фронта.

Определите значения амплитуд импульсов напряжения Uамп при напряжении V1 , Vp , V2 с помощью осциллографа и постройте зависимость

Uамп (V ) .

Определите оптимальную длительность t отдельного измерения N (Vi ) , предполагая, что статистическая погрешность измерений N (Vi )

должна быть не более 5 %. Случайную величину N t (Vi ) можно полагать

подчиняющейся распределению Пуассона, и поэтому среднеквадратичную погрешность N t (Vi ) отдельного измерения следует оценивать по формуле

S (N ) = N (Vi ) .

При выполнении третьего задания для определения значения мерт-

вого времени τ необходимо измерить значение N1 , установив перед СГМ

один из двух источников излучений. Затем, не перемещая первый источник, установить второй источник и измерить значение N3 и далее удалить пер-

вый источник и измерить интенсивность потока второго источника N2 . Далее оцените значения τ по формуле τ = (I1 + I2 − I3 )(2I1I2 ) и оцените стати-

стическую погрешность τ в соответствии с приложением.

Повторите измерения, установив сначала второй источник, затем – первый. Сравните два полученных таким образом значения мертвого времени τ .

При выполнении четвертого задания для оценки относительной эффективности и влияния параметров и конструкции СГМ на эффективность регистрации гамма-излучения, выполнить измерение потока гаммаизлучения, например, радионуклида цезия-137 с энергией гамма-квантов

10

Источник: https://studfile.net/preview/16724661/