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
Korekční faktory geometrické účinnosti detektoru. http://astronuklfyzika. 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.-M. Hybridní systémy. Polovodičové detektory Spektrometry polovodičovými detektory druhy polovodičových detektorů,princip činnosti. detektorům. Automatické měření sérií vzorků vzorkoměniče pro měření sérií vzorků. Scintilační detekce spektrometrie záření gama Principy scintilačních detektorů interakce fotonového záření vznik scintilací, druhy scintilátorů jejich vlastnosti.10. Magnetické spektrometry. Vícedetektorové systémy konstrukce, spektrometrické nastavení, korekce rozdílné účinnosti detektorů, kontrola funkce standardizace.htm 14) [15. Scintilační detektory (sondy) pro záření gama konstrukce scintilačních krystalů, planární (ploché) studnové krystaly, optický kontakt fotonásobičem. Detektory Ge(Li), spektrometrie záření gama. Kalibrované měřiče intenzity záření, radiační dávky dávkového příkonu.5. 2. Fotonásobiče princip činnosti, konstrukce. Měření radioaktivity vzorků (in vitro) Geometrie měření geometrie, polohová objemová závislost účinnosti měření, absorbce samoabsorbce záření. Spektrometrické přístroje pro měření záření gama vysoké napětí pro napájení scintilačních sond, zesilovač impulsů, analyzátor impulsů integrální diferenciální měření, mnohokanálový analyzátor. Multidetektorové polovodičové systémy polovodičové pixelové detektory SPD, stripové detektory, polovodičové driftové detektory SDD. Absolutní koincidenční metody, kalorimetrické metody. Nastavení detekční aparatury. 2. Scintilátory jejich vlastnosti mechanismus vzniku scintilací, scintilátory anorganické organické, vlastnosti konkrétních druhů scintilátorů. 2. trubicemi pevnými (plastickými) scintilátory. Použití kapalných scintilátorů pro měření 14C 3H. Čerenkovovy detektory vznik Čerenkovova záření, detekce fotonásobiči.2008 12:13:04] . Absolutní měření radioaktivity intenzity záření Relativní absolutní měření primární sekundární absolutní měření. Kapalné scintilátory. Kapalné scintilátory princip činnosti, druhy scintilátorů, chemiluminiscence, zhášení jeho korekce, konstrukce přístrojů. Detekce záření G. 2. Výhody scintilačních detektorů oproti G. Výhody vícedetektorových systémů.7. Kalibrace měřičů aktivity studnovou ionizační komorou.Vojtěch Ullmann: Jaderná fyzika fyzika ionizujícího záření 2.8.-M.4. Kalibrace energie účinnosti měření.cz/Fyzika-NuklMed. Spektrometrie záření energetická kalibrace, kalibrace účinnosti, vyhodnocování spekter. Měření záření beta, protonů neutronů.6. Detekce protonového záření, detekce neutronů. Mikrokalorimetrické detektory izotermické kalorimetry, kryogenní mikrokalorimetry