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射线的来源及射线测量仪的使用知识
点击次数:570 发布时间:2013-11-14 返回
    几何光学中,射线是描述光线或其他电磁辐射传播的方向的一条曲线。这种射线和物理光学的波前垂直。大部分的简单情况,在给定的传导体内的光射线是直线。光线经过一个传导体到另一个传导体会经过符合司乃耳定律的折射或全内部反射。 各种射线,由于电离密度不同,生物效应是不同的,所引起的变异率也有差别。为了获得较高的有利突变,必须选择适当的射线,但由于射线来源、设备条件和安全等因素,目前zui常用的是γ射线和x射线。可见光,红外线,紫外线等,是由源自外层电子引起。伦琴射线由内层电子引起。γ射线是由原子核引起。
 
    Y射线:由放射性同位素如60Co或137Cs产生。是一种高能电磁波,波长很短(0.001-0.0001nm),穿透力强,射程远,一次可照射很多材料,而且剂量比较均匀,危险性大,必须屏蔽(几个cm的铅板或几米厚的混凝土墙)。X射线:是由x光机产生的高能电磁波。波长比γ射线长,射程略近,穿透力不及γ射线。有危险,应屏蔽(几毫米铅板)。β射线:由放射性同位素(如32P、35S等)衰变时放出来带负电荷的粒子。在空气中射程短,穿透力弱。在生物体内的电离作用较γ射线、x射线强。中子:不带电的粒子流。辐射源为核反应堆、加速器或中子发生器,在原子核受到外来 粒子的轰击时产生核反应,从原子核里释放出来。紫外光:是一种穿透力很弱的非电离辐射。核酸吸收一定波长的紫外光能量后,呈激发态,使有机化合物加强活动能力,从而引起变异。可用来处理微生物和植物的花粉粒。激光:二十世纪六十年代发展起来的一种新光源。激光也是一种电磁波。波长较长,能量较低。由于它方向性好,仅0.1。左右偏差,单位面积上亮度高,单色性好,能使生物细胞发生共振吸收,导致原子、分子能态激发或原子、分子离子化,从而引起生物体内部的变异。
 
    射线测量仪特点: 1、高灵敏度,宽测量范围,良好的能量响应特性;2、高速微功耗微处理器单元;3、数字及标尺显示剂量率状态;4、全中文菜单式操作界面;5、数字式 LCD 液晶显示,高亮背光功能;6、内置 800 组剂量率储存数据,可随时查看,断电不丢失;7、 USB 数据接口,可将数据上传到计算机;8、剂量率,累计剂量均可测量;、剂量率阈值报警功能;11、阻塞报警功能;12、探测器故障报警功能;13、电池电量实时显示
 
    射线测量仪采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器,反应速度快,和国内同类仪器相比,该仪器具有更宽的剂量率测量范围。该仪器除能测高能、低能γ射线外,还能对低能 X 射线进行准确的测量,具有良好的能量响应特性。广泛用于环保、冶金、石油化工、化工、卫生防疫、进出口商检、放射性试验室、 废钢铁、商检、各种放射性工作场所等需进行辐射环境与辐射防护检测的场合

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