/ / Geiger-laskurin toimintaperiaate ja nykyaikaiset annosmittarit

Geiger-laskurin ja modernien annosmittareiden periaate

Keksi vuonna 1908Saksalaisen fyysikon Hans Wilhelm Geigerin mukaan laitetta, joka pystyy havaitsemaan ionisoivan säteilyn, käytetään nykyään laajalti. Syynä tähän on laitteen korkea herkkyys, sen kyky rekisteröidä erilaisia ​​säteilyjä. Helppokäyttöisyys ja edullisuus antavat sinun ostaa Geiger-laskurin kaikille, jotka päättävät mitata säteilyn tason itsenäisesti milloin tahansa ja missä tahansa. Mikä tämä laite on ja miten se toimii?

geiger-laskurin toimintaperiaate
Geiger-laskurin toimintaperiaate

Geigerin laskuri on rakenteeltaan melkoyksinkertainen. Neonista ja argonista koostuva kaasuseos pumpataan suljettuun sylinteriin, jossa on kaksi elektrodia ja joka on helposti ionisoituva. Elektrodeihin kohdistetaan korkea jännite (noin 400 V), joka itsessään ei aiheuta purkausilmiöitä vasta siihen aikaan, kun ionisaatioprosessi alkaa laitteen kaasumaisessa väliaineessa. Ulkopuolelta tulevien hiukkasten ulkonäkö johtaa siihen, että vastaavassa kentässä kiihtyneet primaarielektronit alkavat ionisoida muita kaasumaisen väliaineen molekyylejä. Seurauksena on, että sähkökentän vaikutuksesta syntyy lumivyörymäinen uusien elektronien ja ionien muodostuminen, mikä lisää jyrkästi elektronioni-pilven johtavuutta. Geigerin laskurin kaasumaisessa ympäristössä tapahtuu päästö. Tiettynä ajanjaksona esiintyvien impulssien määrä on suoraan verrannollinen tallennettujen hiukkasten määrään. Tämä on yleisesti ottaen Geigerin laskurin toimintaperiaate.

osta geiger-laskuri
Käänteinen prosessi, jonka seurauksena kaasuympäristö palaa alkuperäiseen tilaansa, tapahtuu itsestään. Halogeenien vaikutuksesta (yleensä käytetään bromia tai klooria), tässä väliaineessa tapahtuu voimakasta rekombinaatiota. Tämä prosessi on paljon hitaampi, ja siksi aika, joka tarvitaan Geiger-laskurin herkkyyden palauttamiseen, on erittäin tärkeä laitteen passiominaisuus.

Huolimatta siitä, että laskurin periaateGeiger on melko yksinkertainen, se pystyy vastaamaan erityyppiseen ionisoivaan säteilyyn. Nämä ovat α-, β-, γ-, sekä röntgen-, neutroni- ja ultraviolettisäteily. Kaikki riippuu laitteen suunnittelusta. Siten a- ja pehmeän p-säteilyn rekisteröimiseksi kykenevän Geiger-laskurin sisäänkäyntiikkuna on valmistettu kiilestä, jonka paksuus on 3 - 10 mikronia. Röntgensäteilyn havaitsemiseksi se on valmistettu berylliumista ja ultraviolettisäteily - kvartsista.

Missä käytetään Geigerin laskuria

Geigerin laskurin toimintaperiaate on vahvistettunykyaikaisimpien annosmittareiden perusteella. Nämä pienet instrumentit, jotka ovat suhteellisen halpoja, ovat melko herkkiä ja kykenevät näyttämään tuloksia helposti luettavissa yksiköissä. Niiden helppokäyttöisyyden ansiosta näitä laitteita voidaan käyttää myös niillä, joilla on hyvin kaukaiset dosimetrian käsitteet.

Sen ominaisuuksien ja mittaustarkkuuden avullaannosmittarit ovat ammattimaisia ​​ja kotitalouskäyttöön tarkoitettuja. Niiden avulla on mahdollista ajoissa ja tehokkaasti määrittää käytettävissä oleva ionisoidun säteilyn lähde sekä avoimilla alueilla että sisätiloissa.

geiger-laskurin toimintaperiaate

Nämä laitteet käyttävätGeiger-laskurin toiminnot voivat antaa nopeasti vaarasignaalin, sekä visuaalisten, ääni- tai tärinäsignaalien avulla. Joten voit aina tarkistaa ruoan, vaatteet, tarkastaa huonekalut, kodinkoneet, rakennusmateriaalit jne. Ihmiskeholle haitallisen säteilyn varalta.