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(1)功率计法 实质是一个输入阻抗被精确确定的标准功率 计,测量电压由功率和阻抗计算得出,即 式中 V――功率计输入端面上的电压; P――功率计计量所得的高频功率值; Zi――功率计的输入阻抗。 量热体一旦吸收了高频信号能量便会发热,如果该量热体与外界绝热,则它的温度将随所吸收信号的时间而逐渐升高。若能测得时间Δt内的温升ΔT,就可以求出该时间段内的平均功率: 式中: m――量热体的质量; c――量热体的比热容。 测辐射热器元件对直流和高频功率的响应相同,所吸收的高频功率等于电桥两次平衡的直流偏置功率之差,即 (三)衰减计量方法 衰减的计量方法很多,其中运用最多的是替代法,它是将被计量的衰减量与已知衰减量进行替代与比较,用以确定被计量的衰减量。根据替代衰减器工作频率不同,替代法又可以分为直流、音频、中频和高频替代。 4.相位比较法 当被计量的频率与标准频率非常接近时,通常使用相位比较法,简称比相法。相位比较法是一种间接的频率测量方法,这种方法用来测量频率时不但设备的结构简单,而且有相当高的分辨率和测量准确度,相位比较法的测量原理框图如图10-21所示。 同位素中有一种特殊类型:核内质子数和中子数都相同,但它们所处的能态不同,称为同质异能态。具有特定的原子核数、质子数以及核能态,并且其平均寿命长到足以被观察的一类原子称为核素。能自发地放出、等带电粒子或射线,或在俘获轨道电子后放出X射线,或发生自发裂变的核素称为放射性核素。 (三)电离辐射与物质的相互作用 1. 带电粒子与物质的相互作用 2. X和g射线与物质的相互作用 3.中子与物质的相互作用 二、电离辐射量计量技术 电离辐射量比较多,目前,我国计量部门所涉及的电离辐射计量通常包括放射性活度计量、电离辐射剂量计量与中子计量。 对于4pb-g符合测量方法,主要采用4pb(PC)-g符合测量装置,该测量装置的原理框图如图10-23所示。上、下两个NaI(Tl)闪烁探测器的输出信号经相加电路后用作g道的计数,b信号经延迟电路后与g信号同时送入符合电路,其输出信号作为符合计数。 (二)电离辐射剂量计量 电离辐射剂量测量主要涉及射线与物质相互作用后,射线释放出多少辐射能量,这些能量中有多少给予物质(吸收剂量),以及剂量在物质中的分布情况。涉及的物理量主要是吸收剂量、比释动能和照射量。测量仪器主要有电离室、量热计和液体剂量计等。 (三)中子计量 中子计量主要包括中子源强度、中子注量(率)、中子剂量等量的测量,其中中子源强度标准是中子计量的一个重要标准,凡是使用的中子源都要知道其强度,尤其用于校准各种中子测量仪表或测量一些重要的核数据,都要准确测定中子源的强度。在本节中只介绍中子源强度的测量。 中子源强度Q是指中子源每秒发射的中子数,也叫中子发射率,单位为每秒(s-1)。中子源强度测量的方法有许多种,如水池法、金箔活化法及伴随粒子法等。 三、电离辐射量的量值传递 (一)放射性活度量值传递与校准 放射性活度量值传递与校准主要包括标准物质传递、仪器传递和活度比对。 1. 标准物质传递 2. 仪器传递 3. 活度比对 (二)吸收剂量量值传递 在实际应用中,吸收剂量的量值传递主要有放射治疗级、防护级以及辐射加工级量值传递。 1.放射治疗级量值传递 放射治疗级量值传递分三步进行:1)由国家基准实验室在自由空气中用国家基准对次级标准剂量仪进行检定,给出空气比释动能校准因子NK或照射量校准因子NX ;2)次级剂量标准实验室用检定过的次级标准剂量仪对用户(如医院)使用的剂量计进行检定,同样是在自由空气中进行,得到NK或NX 。用户利用这些值就可计算自己剂量仪的(ND)C,并认为(ND)C=(ND)u,即在次级校准实验室得到的(NX)C可用于用户的辐射场;3)用户在水模体中用工作级剂量计测量水吸收剂量,给出工作级剂量仪水吸收剂量校准因子NW,这样用户可直接用NW进行水吸收剂量测量。 2.辐射加工级量值传递 按国家剂量保证服务(NDAS)计划,以邮寄传递标准丙氨酸/ESR剂量计的形式进行,目前仅限于60Co g射线。其步骤如下: 1)将计量院的Fricke化学剂量计(基准)放在置于计量院60Co g辐照场中的水模体

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