Fyzika - fundamentální přírodní věda

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

V této úvodní kapitole se pokusíme nastínit některé metodologické aspekty stavby fyziky a jejího začlenění do kontextu ostatní přírodovědy a vědeckého poznání vůbec. Tyto metodologické poznámky mohou být zajímavé např. pro studenty a zájemce nefyzikálních profesí, kteří si chtějí udělat ucelený obraz o fyzikálních aspektech zkoumání přírody.

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: Vojtěch Ullmann

Strana 23 z 673

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Detekce záření G. Absolutní koincidenční metody, kalorimetrické metody. Multidetektorové polovodičové systémy polovodičové pixelové detektory SPD, stripové detektory, polovodičové driftové detektory SDD. Fotonásobiče princip činnosti, konstrukce. Spektrometrie záření energetická kalibrace, kalibrace účinnosti, vyhodnocování spekter. 2.Vojtěch Ullmann: Jaderná fyzika fyzika ionizujícího záření 2.5.4.-M.6. Kapalné scintilátory princip činnosti, druhy scintilátorů, chemiluminiscence, zhášení jeho korekce, konstrukce přístrojů. Scintilační detektory (sondy) pro záření gama konstrukce scintilačních krystalů, planární (ploché) studnové krystaly, optický kontakt fotonásobičem. Kalibrace měřičů aktivity studnovou ionizační komorou.cz/Fyzika-NuklMed. Nastavení detekční aparatury. Kalibrované měřiče intenzity záření, radiační dávky dávkového příkonu. 2.7. http://astronuklfyzika.htm 14) [15. Detektory Ge(Li), spektrometrie záření gama. Scintilační spektra radionuklidů vznik struktura scintilačního spektra, fotopík, energetická rozlišovací schopnost, účinnost měření, šum pozadí, Comptovo spojité spektrum, únikové píky, sumační koincidenční píky, anihilační píky. Automatické měření sérií vzorků vzorkoměniče pro měření sérií vzorků. Čerenkovovy detektory vznik Čerenkovova záření, detekce fotonásobiči. Detekce protonového záření, detekce neutronů. Polovodičové detektory Spektrometry polovodičovými detektory druhy polovodičových detektorů,princip činnosti. Scintilátory jejich vlastnosti mechanismus vzniku scintilací, scintilátory anorganické organické, vlastnosti konkrétních druhů scintilátorů. Výhody scintilačních detektorů oproti G. Měření radioaktivity vzorků (in vitro) Geometrie měření geometrie, polohová objemová závislost účinnosti měření, absorbce samoabsorbce záření. Výhody vícedetektorových systémů.8. Vícedetektorové systémy konstrukce, spektrometrické nastavení, korekce rozdílné účinnosti detektorů, kontrola funkce standardizace. Kapalné scintilátory. Hybridní systémy. Použití kapalných scintilátorů pro měření 14C 3H.-M. Mikrokalorimetrické detektory izotermické kalorimetry, kryogenní mikrokalorimetry. Měření záření beta, protonů neutronů. Scintilační detekce spektrometrie záření gama Principy scintilačních detektorů interakce fotonového záření vznik scintilací, druhy scintilátorů jejich vlastnosti.10.2008 12:13:04] . 2. Kalibrace energie účinnosti měření. trubicemi pevnými (plastickými) scintilátory. Magnetické spektrometry. 2. detektorům. Spektrometrické přístroje pro měření záření gama vysoké napětí pro napájení scintilačních sond, zesilovač impulsů, analyzátor impulsů integrální diferenciální měření, mnohokanálový analyzátor. Absolutní měření radioaktivity intenzity záření Relativní absolutní měření primární sekundární absolutní měření. Korekční faktory geometrické účinnosti detektoru