Cтраница 3
В результате измерения спектрально-угловых распределений установлено, что различие в кратностях ослабления у-изл Учения защитами сферической и плоской формы одинаковой толщины обусловлено разными вкладами рассеянного - излучения в точке детектирования. [31]
Для расчета компоненты излучения натекания необходимо проинтегрировать вклады в показания детектора от элементарных площадок источника dS ( см. рис. 12.5) по всей площади источника 5Певид, невидимой из точки детектирования. [32]
Этот метод включает: 1) определение углового распределения излучения источников на видимых из точки наблюдения стенках канала и 2) расчет методом прямой видимости плотности потока излучения в точке детектирования от эквивалентных источников, распределенных на стенках неоднородности. [33]
![]() |
Телесный угол как функция толщины облучаемой среды и размеров плоского источника.| Зависимость величины Ei-B от толщины защиты. [34] |
На рис. 9.3 в логарифмическом масштабе представлены данные, с помощью которых вычисляется телесный угол в относительных единицах o Q / 2it между плоским источником длиной L и шириной W и точкой детектирования, расположенной на расстоянии Z от средней точки плоского источника. [35]
Если средние расстояния между пустотами или включениями нельзя считать малыми по сравнению с длиной свободного пробега излучения в материале защиты, большую роль начинают играть статистические колебания толщины материала между источником и точкой детектирования. В этом случае расчеты с использованием коэффициентов цэфф из формул (12.69) и (12.70) дают завышенную кратность ослабления излучения. [36]
Полный объем газа или содержание газа в колонке, Vg-исправленный удерживаемый объем несорбированного образца, который представляет собой объем газа - носителя, требуемый для перенесения образца от точки введения в колонку до точки детектирования, при давлении на выходе из нее. Величина Vg связана с V и коэффициентом распределения. [37]
На небольших расстояниях Н значение б невелико, ибо у-излучение рассеивается в дополнительном рассеивающем объеме ( в случае плоского барьера) на большие углы, значительно поглощается, так что вклад этого излучения в общую дозу в точке детектирования невелик. С увеличением расстояния Н значение 8 растет, так как угол, под которым виден из точки детектирования дополнительный рассеивающий объем, возрастает, а следовательно, повышается и вероятность регистрации рассеянного f - излучения. [38]
![]() |
Линейные коэффициенты ( ц, а, т и X ослабления излучения в свинце в зависимости от энергии фотонов. [39] |
Если излучение распространяется без взаимодействия, то на расстояниях от источника во много раз больших, чем размеры источника, мощность дозы ( мощность экспозиционной дозы) и плотность потока излучения изменяются обратно пропорционально квадрату расстояния между источником и точкой детектирования. [40]
При решении задачи любой геометрии вычисляют вклад в точку детектирования Р излучения от элементарного источника dS, рассеянного от элементарного участка рассеивающей поверхности dSpac, затем интегрированием по всей поверхности источника, видимой из элемента с ( 5рас, и по всей поверхности рассеивателя 51) ас, видимой из точки детектирования, определяют полную компоненту обратно рассеянного излучения. [41]
![]() |
Схема расче - сматривать их как линейные, а защит-та толщины плоского ные экраны как плоские барьеры. SSriSS. т Л Р ета выходящего из барьер. [42] |
А - активность облучателя, К; nt - - число - у-квантов на один распад; L - длина облучателя, см; a - минимальное расстояние точки детектирования от оси облучателя, см; Oi и 62 - углы, образованные направлением нормали к источнику и направлениями из точек детектирования к концам облучателя ( рис. 10.15); d - толщина слоя защитного материала, см; Е - энергия квантов на один распад, МэВ / расп. [43]
В таблице отдельные компоненты в нечетных формулах (12.9) - (12.21) имеют следующий физический смысл: Ф - полная плотность потока излучения в точке детектирования; Фпр - составляющая плотности потока, обусловленная нерассеянным излучением прямой видимости, вошедшим через торец канала и ослабляющимся в нем геометрически; Ф Шт - составляющая плотности потока, обусловленная излучением натекания, которое прошло через окружающую защиту, вошло в канал через его боковую стенку и попало в точку детектирования без рассеяния от стенок; Фал. Фугл - составляющая плотности потока для изогнутых каналов, обусловленная излучением, попавшим в точку детектирования после рассеяния на угле; Ф3ащ - составляющая плотности потока, обусловленная излучением, прошедшим только через защиту. [44]
Выбираем точку детектирования в боковом направлении на расстоянии 6 300 см от оси линейного источника. [45]