كفاءة العد
في قياس الإشعاع المؤين ، تكون كفاءة العد هي النسبة بين عدد الجسيمات أو الفوتونات المحسوبة بعداد الإشعاع وعدد الجسيمات أو الفوتونات من نفس النوع والطاقة المنبعثة من مصدر الإشعاع. [1]
عوامل

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على كفاءة العد:
- المسافة من مصدر الإشعاع
- امتصاص أو تشتت الجسيمات بواسطة الوسط (مثل الهواء) بين المصدر وسطح الكاشف
- كفاءة الكاشف في عد جميع الفوتونات والجسيمات الإشعاعية التي تصل إلى سطح الكاشف
يوضح الرسم البياني المصاحب ذلك بيانياً.
عدادات الوميض
أجهزة الحماية من الإشعاع

تستخدم عدادات الوميض ذات المساحة الكبيرة المستخدمة في قياسات التلوث الإشعاعي السطحي مصادر إشعاعية مسطحة أو مستوية كمعايير معايرة. يتم استخدام معدل الانبعاث السطحي (SER)، وليس نشاط المصدر، كمقياس لمعدل الجسيمات المنبعثة من مصدر الإشعاع. معدل الانبعاث السطحي هو معدل الانبعاث الحقيقي من السطح، والذي يختلف عادةً عن النشاط. يرجع هذا الاختلاف إلى الحماية الذاتية داخل الطبقة النشطة للمصدر والتي ستقلل من معدل الانبعاث السطحي، أو التشتت الخلفي الذي سيعكس الجسيمات عن اللوحة الداعمة للطبقة النشطة وسيزيد من معدل الانبعاث السطحي. عادةً ما يكون لمصادر لوحة الجسيمات بيتا تشتت خلفي كبير، في حين أن مصادر لوحة ألفا عادةً لا يكون لها تشتت خلفي، ولكن يمكن إضعافها ذاتيًا بسهولة إذا كانت الطبقة النشطة سميكة جدًا. [2]
عدادات الوميض السائل
تختلف كفاءة العد باختلاف النظائر وتركيبات العينات وأجهزة عدادات الوميض . يمكن أن يكون سبب ضعف كفاءة العد هو معدل تحويل منخفض للغاية للطاقة إلى ضوء (كفاءة الوميض)، والذي سيكون، حتى في الحالة المثالية، قيمة صغيرة. وقد تم حساب أن حوالي 4٪ فقط من الطاقة من حدث انبعاث بيتا يتم تحويلها إلى ضوء حتى بواسطة أكثر كوكتيلات الوميض كفاءة . [3]
عدادات الغازات

تتمتع العدادات النسبية وأنابيب جايجر-مولر ذات النافذة النهائية بكفاءة عالية جدًا لجميع الجسيمات المؤينة التي تصل إلى الغاز المملوء. ستؤدي كل عملية تأين أولية تقريبًا في الغاز إلى انهيارات تاونسند ، وبالتالي إشارة خرج. ومع ذلك، تتأثر كفاءة الكاشف الإجمالية إلى حد كبير بالتوهين بسبب جسم النافذة أو الأنبوب الذي يجب أن تمر الجسيمات من خلاله.
في حالة فوتونات جاما، تعتمد كفاءة الكشف بشكل أكبر على الغاز المملوء وطاقة جاما. تتفاعل الفوتونات منخفضة الطاقة مع الغاز المملوء بشكل أكبر من الفوتونات عالية الطاقة.
انظر أيضا
مراجع
- ^ McNaught, AD; Wilkinson, A. (1997). IUPAC Compendium of Chemical Terminology (الطبعة الثانية). Blackwell Science. ص. 464. ISBN 0865426848.
- ^ تقدير عوامل المعايرة لأجهزة مراقبة تلوث السطح لمختلف الأسطح . مايك وودز وستيفن جادج. Pub NPL، تيدينجتون، المملكة المتحدة [1] محفوظ في 12 فبراير 2015 على موقع واي باك مشين
- ^ "كفاءة العد والتبريد". التشخيص الوطني. 2011. تم الاسترجاع في 6 أبريل 2013 .
| كمية | وحدة | البعد | ملحوظات | ||
|---|---|---|---|---|---|
| اسم | الرمز [ملاحظة 1] | اسم | رمز | ||
| طاقة الفوتون | ن | 1 | عدد الفوتونات n ذات الطاقة Q p = h c / λ . [nb 2] | ||
| تدفق الفوتون | Φ س | عد في الثانية | س -1 | ت -1 | الفوتونات لكل وحدة زمنية، d n / d t مع n = عدد الفوتونات. وتسمى أيضًا قوة الفوتون |
| شدة الفوتون | أنا | العد لكل ستراديان في الثانية | sr −1 ⋅s −1 | ت -1 | د ن /د أوم |
| إشعاع الفوتون | ل ق | عدد لكل متر مربع لكل ستراديان في الثانية | م −2 ⋅sr −1 ⋅s −1 | ل −2 ت−1 | د 2 ن /(د جتا ( θ ) د ω ) |
| إشعاع الفوتون | إق | عدد لكل متر مربع في الثانية | م −2 ⋅ثانية −1 | ل −2 ت−1 | د ن /د أ |
| خروج الفوتون | م | عدد لكل متر مربع في الثانية | م −2 ⋅ثانية −1 | ل −2 ت−1 | د ن /د أ |
| انظر أيضا: | |||||
- ^ توصي منظمات المعايير بأن يتم الإشارة إلى كميات الفوتون باستخدام اللاحقة " q " (لـ "الكم") لتجنب الخلط بين الكميات الإشعاعية والضوئية .
- ^ طاقة الفوتون المفرد عند الطول الموجي λ هي Q p = hc / λ مع h = ثابت بلانك و c = سرعة الضوء .
