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
cz/Fyzika-NuklMed. 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. http://astronuklfyzika. Detektory Ge(Li), spektrometrie záření gama. Výhody vícedetektorových systémů. Hybridní systémy. Měření radioaktivity vzorků (in vitro) Geometrie měření geometrie, polohová objemová závislost účinnosti měření, absorbce samoabsorbce záření. Absolutní měření radioaktivity intenzity záření Relativní absolutní měření primární sekundární absolutní měření. Polovodičové detektory Spektrometry polovodičovými detektory druhy polovodičových detektorů,princip činnosti. Nastavení detekční aparatury. Spektrometrické přístroje pro měření záření gama vysoké napětí pro napájení scintilačních sond, zesilovač impulsů, analyzátor impulsů integrální diferenciální měření, mnohokanálový analyzátor. Kalibrace energie účinnosti měření. trubicemi pevnými (plastickými) scintilátory.-M. 2. Kalibrace měřičů aktivity studnovou ionizační komorou. Kapalné scintilátory. Scintilační detekce spektrometrie záření gama Principy scintilačních detektorů interakce fotonového záření vznik scintilací, druhy scintilátorů jejich vlastnosti. Spektrometrie záření energetická kalibrace, kalibrace účinnosti, vyhodnocování spekter. Korekční faktory geometrické účinnosti detektoru. Mikrokalorimetrické detektory izotermické kalorimetry, kryogenní mikrokalorimetry. Kapalné scintilátory princip činnosti, druhy scintilátorů, chemiluminiscence, zhášení jeho korekce, konstrukce přístrojů. Čerenkovovy detektory vznik Čerenkovova záření, detekce fotonásobiči.Vojtěch Ullmann: Jaderná fyzika fyzika ionizujícího záření 2. Scintilační detektory (sondy) pro záření gama konstrukce scintilačních krystalů, planární (ploché) studnové krystaly, optický kontakt fotonásobičem.-M. Multidetektorové polovodičové systémy polovodičové pixelové detektory SPD, stripové detektory, polovodičové driftové detektory SDD.4. detektorům. Měření záření beta, protonů neutronů. Použití kapalných scintilátorů pro měření 14C 3H. Detekce protonového záření, detekce neutronů.10.htm 14) [15. Fotonásobiče princip činnosti, konstrukce.2008 12:13:04] . Automatické měření sérií vzorků vzorkoměniče pro měření sérií vzorků. Výhody scintilačních detektorů oproti G. Kalibrované měřiče intenzity záření, radiační dávky dávkového příkonu. 2.6.8. Absolutní koincidenční metody, kalorimetrické metody. Vícedetektorové systémy konstrukce, spektrometrické nastavení, korekce rozdílné účinnosti detektorů, kontrola funkce standardizace. 2. Magnetické spektrometry. 2.5. Detekce záření G. Scintilátory jejich vlastnosti mechanismus vzniku scintilací, scintilátory anorganické organické, vlastnosti konkrétních druhů scintilátorů.7