电离室简介
是早的辐射探测器。也是一种探测电离辐射的气体探测器。气体探测器的原理是,当探测器受到射线照射时,射线与气体中的分子作用,产生由一个电子和一个正离子组成的离子对。这些离子向周围区域自由扩散。扩散过程中,电子和正离子可以复合重新形成中性分子。但是,若在构成气体探测器的收集极和高压极上加直流的极化电压V,形成电场,那么电子和正离子就会分别被拉向正负两极,并被收集。随着极化电压V逐渐增加,气体探测器的工作状态就会从复合区、饱和区、正比区、有限正比区、盖革区(G - M区)一直变化到连续放电区。
电离室测量剂量率或剂量大小分类
1)诊疗水平电离室,灵敏体积约在0.01毫升至5.0 毫升之间,测量的剂量率范围在1 mGy/min至10 Gy/min;
2)诊断水平电离室,灵敏体积约在5毫升至500毫升之间,测量的剂量率范围在0.1 mGy/min至10 Gy/min,但剂量只有0.1 mGy至0.1Gy;
3)防护水平电离室,灵敏体积约在,30毫升至3升之间,测量的剂量率范围在0.1 μGy/h至1 Gy/h;
4)环境水平电离室,灵敏体积约在3升至100升之间,为了减小体积,常采取气体加压设计,测量的剂量率范围在1μGy/h至10μGy/h;
电离室灵敏度
灵敏度一般说来,电离室的灵敏度取决于电离室内的空气质量。由于电离室内的气压近似为一个大气压,那么,也可以说其灵敏度正比于空气体积,因而这个体积又称“灵敏体积”。随着电离室体积增大,灵敏度增大。对于常用的或辐射,要达到带电粒子平衡,所需的介质厚度为其产生的次级电子射程。表1给出某些X射线在水中的减弱系数与次级电子的射程。
电离室校准测定
诊疗用的电离室剂量计,是用于辐射剂量学的量值传递以及医学放疗等其他应用领域的辐射剂量的测量,主要由电离室和测量单元两大部分组成。电离室为空腔电离室,射线照射引起空腔中气体电离,测量单元测量电离室输出的电离电流,并将测量值以适当的形式显示。剂量基准是统一量值的较高依据,也是与其他国家量值保持等效的接口。各种类型的剂量仪器校准因子的检定(calibration)必须追溯到国家基准。
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