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
Použití kapalných scintilátorů pro měření 14C 3H. Automatické měření sérií vzorků vzorkoměniče pro měření sérií vzorků. Scintilační detektory (sondy) pro záření gama konstrukce scintilačních krystalů, planární (ploché) studnové krystaly, optický kontakt fotonásobičem. trubicemi pevnými (plastickými) scintilátory. Polovodičové detektory Spektrometry polovodičovými detektory druhy polovodičových detektorů,princip činnosti. Absolutní koincidenční metody, kalorimetrické metody.6.-M.htm 14) [15. http://astronuklfyzika. 2.8. Výhody scintilačních detektorů oproti G. Fotonásobiče princip činnosti, konstrukce. Kapalné scintilátory princip činnosti, druhy scintilátorů, chemiluminiscence, zhášení jeho korekce, konstrukce přístrojů.2008 12:13:04] . Detekce protonového záření, detekce neutronů. Mikrokalorimetrické detektory izotermické kalorimetry, kryogenní mikrokalorimetry. Detektory Ge(Li), spektrometrie záření gama. detektorům. Magnetické spektrometry. Spektrometrie záření energetická kalibrace, kalibrace účinnosti, vyhodnocování spekter. Korekční faktory geometrické účinnosti detektoru. Vícedetektorové systémy konstrukce, spektrometrické nastavení, korekce rozdílné účinnosti detektorů, kontrola funkce standardizace. 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. 2. Měření radioaktivity vzorků (in vitro) Geometrie měření geometrie, polohová objemová závislost účinnosti měření, absorbce samoabsorbce záření. Měření záření beta, protonů neutronů. Spektrometrické přístroje pro měření záření gama vysoké napětí pro napájení scintilačních sond, zesilovač impulsů, analyzátor impulsů integrální diferenciální měření, mnohokanálový analyzátor. Kalibrace měřičů aktivity studnovou ionizační komorou. Scintilační detekce spektrometrie záření gama Principy scintilačních detektorů interakce fotonového záření vznik scintilací, druhy scintilátorů jejich vlastnosti. 2.7.5. 2. Hybridní systémy. Čerenkovovy detektory vznik Čerenkovova záření, detekce fotonásobiči.10. Detekce záření G. Multidetektorové polovodičové systémy polovodičové pixelové detektory SPD, stripové detektory, polovodičové driftové detektory SDD. Scintilátory jejich vlastnosti mechanismus vzniku scintilací, scintilátory anorganické organické, vlastnosti konkrétních druhů scintilátorů. Kalibrované měřiče intenzity záření, radiační dávky dávkového příkonu.cz/Fyzika-NuklMed. Výhody vícedetektorových systémů. Kalibrace energie účinnosti měření.4. Kapalné scintilátory.Vojtěch Ullmann: Jaderná fyzika fyzika ionizujícího záření 2. Absolutní měření radioaktivity intenzity záření Relativní absolutní měření primární sekundární absolutní měření.-M. Nastavení detekční aparatury