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
Polovodičové detektory Spektrometry polovodičovými detektory druhy polovodičových detektorů,princip činnosti. 2.cz/Fyzika-NuklMed. Spektrometrie záření energetická kalibrace, kalibrace účinnosti, vyhodnocování spekter. Mikrokalorimetrické detektory izotermické kalorimetry, kryogenní mikrokalorimetry. 2.4.htm 14) [15. Fotonásobiče princip činnosti, konstrukce. Kapalné scintilátory.5. Výhody scintilačních detektorů oproti G. Měření záření beta, protonů neutronů. Korekční faktory geometrické účinnosti detektoru. Hybridní systémy. Absolutní měření radioaktivity intenzity záření Relativní absolutní měření primární sekundární absolutní měření. Scintilátory jejich vlastnosti mechanismus vzniku scintilací, scintilátory anorganické organické, vlastnosti konkrétních druhů scintilátorů. Detekce záření G. detektorům. 2. Detekce protonového záření, detekce neutronů.Vojtěch Ullmann: Jaderná fyzika fyzika ionizujícího záření 2.2008 12:13:04] . Měření radioaktivity vzorků (in vitro) Geometrie měření geometrie, polohová objemová závislost účinnosti měření, absorbce samoabsorbce záření. 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. Spektrometrické přístroje pro měření záření gama vysoké napětí pro napájení scintilačních sond, zesilovač impulsů, analyzátor impulsů integrální diferenciální měření, mnohokanálový analyzátor. Automatické měření sérií vzorků vzorkoměniče pro měření sérií vzorků.-M. Multidetektorové polovodičové systémy polovodičové pixelové detektory SPD, stripové detektory, polovodičové driftové detektory SDD. Kalibrované měřiče intenzity záření, radiační dávky dávkového příkonu.6. 2. Použití kapalných scintilátorů pro měření 14C 3H. Vícedetektorové systémy konstrukce, spektrometrické nastavení, korekce rozdílné účinnosti detektorů, kontrola funkce standardizace. trubicemi pevnými (plastickými) scintilátory. 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. Magnetické spektrometry. Kalibrace měřičů aktivity studnovou ionizační komorou.8. Absolutní koincidenční metody, kalorimetrické metody.10. Nastavení detekční aparatury. http://astronuklfyzika. Výhody vícedetektorových systémů. Scintilační detekce spektrometrie záření gama Principy scintilačních detektorů interakce fotonového záření vznik scintilací, druhy scintilátorů jejich vlastnosti.7. Detektory Ge(Li), spektrometrie záření gama. Čerenkovovy detektory vznik Čerenkovova záření, detekce fotonásobiči. Kalibrace energie účinnosti měření.-M