ELEKTRONICZNA APARATURA DOZYMETRYCZNA

Podobne dokumenty
ELEKTRONICZNA APARATURA DOZYMETRYCZNA

SPEKTROMETRIA CIEKŁOSCYNTYLACYJNA

ELEKTRONICZNA APARATURA DOZYMETRYCZNA

Wszechświat czastek elementarnych

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Marek Kowalski

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 06/14

Fluorescencyjna detekcja śladów cząstek jądrowych przy użyciu kryształów fluorku litu

Jak działają detektory. Julia Hoffman# Southern Methodist University# Instytut Problemów Jądrowych

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe

Jak działają detektory. Julia Hoffman

J14. Pomiar zasięgu, rozrzutu zasięgu i zdolności hamującej cząstek alfa w powietrzu PRZYGOTOWANIE

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: JFM DE-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Dozymetria i elektronika w medycynie

P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A

Analiza aktywacyjna składu chemicznego na przykładzie zawartości Mn w stali.

Niskie dawki poza obszarem napromieniania: symulacje Monte Carlo, pomiar i odpowiedź radiobiologiczna in vitro komórek

Opisy efektów kształcenia dla modułu

Detekcja promieniowania jonizującego. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Paulina Majczak-Ziarno, Paulina Janowska, Maciej Budzanowski, Renata Kopeć, Izabela Milcewicz- Mika, Tomasz Nowak

Dozymetria promieniowania jonizującego

Co nowego w dozymetrii? Detektory śladowe

Tomasz Szumlak WFiIS AGH 03/03/2017, Kraków

Pomiar energii wiązania deuteronu. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie energii wiązania deuteronu

Ćwiczenie nr 2 : Badanie licznika proporcjonalnego fotonów X

3. Zależność energii kwantów γ od kąta rozproszenia w zjawisku Comptona

Detektory scyntylacyjne

Pracownia Jądrowa. dr Urszula Majewska. Spektrometria scyntylacyjna promieniowania γ.

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni

Prawo rozpadu promieniotwórczego. Metoda datowania izotopowego.

Wszechświat czastek elementarnych Detekcja czastek

Ćwiczenie 3++ Spektrometria promieniowania gamma z licznikiem półprzewodnikowym Ge(Li) kalibracja energetyczna i wydajnościowa

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Detekcja cząstek

Badanie schematu rozpadu jodu 128 J

Detekcja promieniowania elektromagnetycznego czastek naładowanych i neutronów

Tomasz Szumlak WFiIS AGH 11/04/2018, Kraków

Wyznaczanie bezwzględnej aktywności źródła 60 Co. Tomasz Winiarski

PODSTAWY DOZYMETRII. Fot. M.Budzanowski. Fot. M.Budzanowski

Badanie schematu rozpadu jodu 128 I

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Dawki indywidualne. środowiskowe zmierzone w zakładach. adach przemysłowych objętych kontrolą dozymetryczną w LADIS IFJ PAN w Krakowie w latach 2006.

Ćwiczenie nr 5 : Badanie licznika proporcjonalnego neutronów termicznych

Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii Centrum Cyklotronowe Bronowice, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Theory Polish (Poland)

Własności optyczne półprzewodników

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: JFM s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, Otwock-Świerk. Imię i nazwisko:... Imię i nazwisko:...

Spektroskopia. Spotkanie pierwsze. Prowadzący: Dr Barbara Gil

Compact Muon Solenoid

LABORATORIUM PROMIENIOWANIE W MEDYCYNIE

C5: BADANIE POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA α i β W POWIETRZU oraz w ABSORBERACH

Ćwiczenie nr 2. Pomiar energii promieniowania gamma metodą absorpcji

PRACOWNIA JĄDROWA ĆWICZENIE 4. Badanie rozkładu gęstości strumienia kwantów γ oraz mocy dawki w funkcji odległości od źródła punktowego

przyziemnych warstwach atmosfery.

Poszukiwania bozonu Higgsa w rozpadzie na dwa leptony τ w eksperymencie CMS

Promieniowanie jonizujące Wyznaczanie liniowego i masowego współczynnika pochłaniania promieniowania dla różnych materiałów.

Absorpcja promieni rentgenowskich 2 godz.

Odkrycie jądra atomowego - doświadczenie Rutherforda 1909 r.

Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania γ

Epiphany Wykład II: wprowadzenie

Techniki analityczne. Podział technik analitycznych. Metody spektroskopowe. Spektroskopia elektronowa

Osiągnięcia. Uzyskane wyniki

Oddziaływanie cząstek z materią

Promieniowanie jonizujące

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2008/2009. Seweryn Kowalski IVp IF pok.424

Podczerwień bliska: cm -1 (0,7-2,5 µm) Podczerwień właściwa: cm -1 (2,5-14,3 µm) Podczerwień daleka: cm -1 (14,3-50 µm)

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2

PODSTAWY METODY SPEKTROSKOPI W PODCZERWIENI ABSORPCJA, EMISJA

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM

Identyfikacja cząstek

Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki(stare ćwiczenia)

Eksperyment ALICE i plazma kwarkowo-gluonowa

SYMULACJA GAMMA KAMERY MATERIAŁ DLA STUDENTÓW. Szacowanie pochłoniętej energii promieniowania jonizującego

Wykład 5 Fotodetektory, ogniwa słoneczne

Laboratorium z Krystalografii. 2 godz.

NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O REAKCJACH JĄDROWYCH - NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komora próżniowa

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

Spektroskopia molekularna. Spektroskopia w podczerwieni

Ćwiczenie nr 123: Dioda półprzewodnikowa

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Dawki otrzymywane od promieniowania jonizującego w placówkach medycznych objętych kontrolą dozymetryczną w LADIS IFJ PAN

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

Akceleratory Cząstek

γ6 Liniowy Model Pozytonowego Tomografu Emisyjnego

J8 - Badanie schematu rozpadu jodu 128 I

Spektrometr ICP-AES 2000

Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej

PRODUKTY CHEMICZNE Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie zawartości oksygenatów w paliwach metodą FTIR

WYZNACZANIE ZAWARTOŚCI POTASU

Widmo promieniowania

Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej

Wiązki Radioaktywne. wytwarzanie nuklidów dalekich od stabilności. Jan Kurcewicz CERN, PH-SME. 5 września 2013 transparencje: Marek Pfützner

NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan

Anna Bojanowska- Juste Kierownik Centralnej Sterylizatorni Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu

Fotodetektory. Fotodetektor to przyrząd, który mierzy strumień fotonów bądź moc optyczną przetwarzając energię fotonów na inny użyteczny sygnał

Transkrypt:

Dr inż. Andrzej Skoczeń KOiDC, WFiIS, AGH Rok akademicki 2018/2019 ELEKTRONICZNA APARATURA DOZYMETRYCZNA Wyk. 1 10 maj 2019 Dawki w LHC Kalorymetria Dozymetria pasywna: luminescencja termiczna, optyczna i radiochromatyczna, trawienie śladów, dioda PIN,... Kraków, Medycynie, stopień II, semestr 1, 2019 1

Obszary zastosowań dozymetrii Fizyka wysokich energii Fizyka medyczna Fizyka środowiska Badania kosmosu Wojsko 2

Tematyka wykładu Dozymetria Konstrukcje (aktywnych) przyrządów do pomiaru dawki pochłoniętej lub fluencji cząstek Detekcja cząstek Zniszczenia radiacyjne 3

Przewidywane dawki w LHC Moce dawek przy kriostacie głównych magnesów: 10 Gy na rok - ARC, 100 Gy na rok - regiony DS >1 kgy na rok - LSS Kolor żółty odpowiada obszarom łuków, gdzie promieniowanie pochodzi głównie z oddziaływań cząstek wiązki z resztkami gazu w rurze próżniowej. Kolor czerwony wskazuje na obszary gdzie dominuje punktowa utrata cząstek z wiązki w skutek zderzeń z elementami akceleratora. ARC łuk akceleartora DS Dispersion Suppressor LSS Long Strait Section 4

Przewidywane dawki w LHC [cm] [Gy/y] [cm] Roczna dawka w wewnętrznej części dipola głównego LHC uśredniona za 13m długości cewek. Claire A. Fynbo, TIS: Graham R. Stevenson Compendium of annual doses in the LHC arcs, LHC Project Note 251, 4 April 2001 5

Eksperyment - Detektor 6

ATLAS A Toroidal LHC ApparatuS 7

Detektory mionowe Kalorymetr elektromagnetyczny Kalorymetr przedni Wieczka toroidu Nadprzewodzący magnes toroidalny Detektory wewnętrzny Kalorymetr hadronowy Osłony 8

ATLAS Geometria jednego kwadrantu ATLAS-a przyjęta do symulacji strumieni i dawek w programach GCALOR i FLUKA. 9

kalorymetr tracker Dawki przewidywane w ATLAS-ie Podukład Dawka [kgy] Fluencja neutronów [1 MeV eq n cm -2 ] Fluencja naładowanych hadronów [cm -2 ] Pixel (ID) 17 150 1 5 10 13 12 20 10 13 SCT (ID) 4 8 1 10 13 4 8 10 12 TRT (ID) 1 5 4 15 10 12 0,5 4 10 12 LAr 0,6 5 10-3 0,1 1 10 11 4 40 10 9 TILE 1 10-5 5 20 10 9 0,1 1 10 9 FCAL 2,3 >1 10 15 - MUON 3 20 10-5 0,01 1 10 11 0,01 1 10 10 Roczna dawka i fluencja cząstek obliczona dla różnych podukładów detektora. Pixel, SCT (Silicon Central Tarcker) i TRT (Transition Radiation Tracker) to podukłady detektora ATLAS służące rejestracji śladów cząstek. Tworzą one razem wewnętrzną część detektora ID (Inner Detector). LAr (Liquid Argon) to kalorymetr z ciekłego argonu. TILE i FCAL to dwa kalorymetry hadronowe umieszczone w różnych miejscach ATLAS-a. MUON to podukład zbudowany z komór mionowych. S.Baranov, M.Bosman, I.Dawson, V.Hedberg, A.Nisati and M.Shupe, Estimation of Radiation Background, Impact on Detectors, Activation and Shielding Optimization in ATLAS, ATL-GEN-2005-001 ATLAS Collaboration, The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider, 2008 JINST 3 S08003 10

M.Shupe, Radiation flux maps from GCALOR, http://atlas.web.cern.ch/atlas/groups/physics/radiation/radiation_maps_jan03.html ATLAS R [m] 1Gy/y 1kGy/y Z [m] Dawka pochłonięta promieniowania jonizującego [Gy/rok] 11

M.Shupe, Radiation flux maps from GCALOR, http://atlas.web.cern.ch/atlas/groups/physics/radiation/radiation_maps_jan03.html ATLAS Strumień naładowanych hadronów (> 20 MeV) [khz/cm 2 ] 12

M.Shupe, Radiation flux maps from GCALOR, http://atlas.web.cern.ch/atlas/groups/physics/radiation/radiation_maps_jan03.html ATLAS Strumień neutronów (>100 kev) [khz/cm 2 ] 13

Kalorymetria a dozymetria Kalorymetria jest jedyną bezwzględną metodą pomiaru dawki pochłoniętej: Kalorymetria hadronowa, Kalorymetria elektromagnetyczna. Klasyfikacja pod względem konstrukcji: Kalorymetr jednorodny, Kalorymetr próbkujący. Czasami metody oparte na komorach jonizacyjnych i dozymetrach Fricke a są także uważane za bezwględne metody dozymetryczne i traktowane jako standardy. Wtórne metody dozymetryczne można podzielić na dwie kategorie: pasywne i aktywne. 14

Kaskada elektromagnetyczna Kaskada hadronowa 15

Kaskada elektromagnetyczna 16

Kaskada hadronowa Kaskada hadronowa rozwija się w wyniku oddziaływań neutralnych i naładowanych hadronów w materiale krok kaskady hadronowej: zderzenie hadron - jądro, produkcja wielu cząstek Każda z wyprodukowanych cząstek oddziaływuje z następnymi jądrami Kaskada wygasa gdy średnia energia produkowanych cząstek spada poniżej progu na oddziaływanie nieelastyczne Cząstki elektromagnetyczne produkowane w kaskadzie hadronowej rozwijają niezależną kaskadę elektromagnetyczną 17

Typy kalorymetrów Kalorymetry jednorodne: detektor = absorber Szkło ołowiowe, kryształy np.. Kwarc, BGO, PWO, Dobra zdolność rozdzielcza (energetyczna) Ograniczona zdolność obserwacji podłużnego rozwoju kaskady (identyfikacja kaskad) Tylko kalorymetria elektromagnetyczna Kalorymetry próbkujące Detektor przekładany absorberem tylko część energii rejestrowana ograniczona zdolność rozdzielcza (energetyczna) W zamian : możliwość rejestracji rozwoju kaskady w trzech wymiarach (trówymiarowa zdolność rozdzielcza - komórki kalorymetru) Kalorymetria elektromagnetyczna i hadronowa Oznaczenie Wzór chemiczny Gęstość [g/cm 3 ] Długość radiacyjna [cm] BGO Bi 4 Ge 3 O 12 7,13 1,12 PWO PbWO 4 8,3 0,89 18

Kalorymetr próbkujący Kalorymetr próbkujący składa się z naprzemiennych warstw absorbenta (matriału, w którym rozwija się kaskada) i detektora (próbkującego kaskadę). Dla kalorymetrów elektromagnetycznych jako absorber wybiera się materiały z możliwie dużym Z natomiast dla kalorymetrów hadronowych wystarcza duże A. 19

Dozymetry pasywne a aktywne Podział w zależności od sposobu odczytu informacji o dawce: dozymetry pasywne muszą być usunięte ze swojej pomiarowej lokalizacji aby przeprowadzić odczyt, dozymetry aktywne mogą być odczytywane zdalnie kiedy nadal przebywają w polu promieniowania. 20

Tryby pracy układów elektronicznych Impulsowy Średni poziom Prądowy Napięciowy Napięciowo-prądowy Ładunkowy Elektrometry bezpośrednie Elektrometry parametryczne 21

Uszkodzenia radiacyjne Strukturalne Przyrządy bipolarne: p-n, BJT Displacement - DD Jonizacyjne MOS Total Ionizing Dose - TID Przejściowe pamięci Single Event Effects - SEE SEE Stochastic Immediate Effects Bit-Flips Latch-Ups EFFECTS TID Use of multiple pc for instrumentation Cumulative Effects with time Component Parameter Drift DD 22

Radiation Levels 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 14 Linac 4 beam line 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 10 1 10 2 10 3 10 5 LHC Machine electronics Protected Shielded Tunnel PSB beam line PS tunnel walls PS beam line SPS beam line SPS tunnel walls 10 13 10 15 HEH 10 4 10 6 TID [cm -2.y -1 ] [Gy.y -1 ] 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 1MeV n. eq. [cm -2.y -1 ] COTS systems Semiconductors Custom boards with COTS Hardened electronics Damage Linac 4 Linear Accelrator 4 Pierwszy stopień kaskady CERN PSB Proton Synchrotron Booster Drugi stopień kaskady CERN PS Proton Synchrotron Trzeci stopień kaskady CERN SPS Super Proton Synchrotron Czwarty stopień kaskady CERN COTS R2E Commercial Off The Shelf Radiation to Electronics R2E CERN, luty 2014 23

10 4 LHC: Range of Radiation Levels e.g., LHC-Levels for Hadrons (E > 20 MeV) per cm 2 per LHC nominal year CNGS Failure 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 Aircraft Altitudes LHC Machine electronics equipment LHC Detectors sea Level (Lowest!!!) Airbus A330 UAs UJ33 RE38 UX45 RR53 RR77 UX85 UJ76 -> roughly for dose (Gy) (taking 1Gy = 10 9 cm -2 ) Under ARC dipole Under ARC quad DS Q8 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 TAN -> roughly for 1MeV-n-equivalent F 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 24

Przyrząd pomiarowy nagrywa dawkę, a dopiero po wyjęciu go z promieniowania następuje faza odczytu zapisanej informacji o dawce. Przyrząd jest tylko próbką odpowiedniego materiału. Metoda ta jest nie odpowiednia do pomiaru chwilowej mocy dawki ale odniosła wielki sukces w pomiarze dawki całkowitej. Powszechnie używane techniki dozymetri pasywnej: Termoluminescencja Luminescencja wzbudzana optycznie Metoda radiochromatyczna Trawienia śladów Dozymetria pasywna 25

Techniki dozymetri pasywnej Dozymetry polimerowo-alaninowe (Polymer-Alanine Dosimeters - PAD) Dozymetry radio-foto-luminescencyjne (Radio-Photo-Luminescent - RPL) Dozymetry wodorowe (Hydrogen Pressure Dosimeters - HPD) Dozymetry termoluminescencyjne (Thermo-Luminescent Dosimeters - TLD) Dozymetry z siarczanu żelaza (Fricke Dosimeters) Dozymetry kolorowane z pleksiglasu (Dyed PMMA Dosimeters) Błony typu Gafchromic (Gafchromic Dosimetric Films) Folie aktywacyjne (Activation foils) Dozymetry prądu upływu diody krzemowej (Leakage current in reverse-biased silicon detectors) 26

Polymer-Alanine Dosimeters (PAD) Produkowane w postaci kabelków utworzonych z proszku alaninowego (67%) zmieszanego z polimerem (33%) działającym jako substancja wiążąca. Przykład: średnica 4.8 mm i długość 30 mm. Odpowiedź na promieniowanie jest równoważna tkance w zakresie 10 Gy do 100 kgy. Po napromieniowaniu powstaje stabilny związek CH 3 - C H-COOH, który tworzy charakterystyczny wzór w sygnale ESR (Electron Spin Resonance). Koncentracja tego związku zależy liniowo od dawki. Odczyt wymga spektrometru ESR. Dokładność metody: 10% L-α-alanina: CH 3 - NH C H 2 - COOH 27

Spektrometr ESR zbudowany jest: Magnes dipolowy B 0 350 mt z polem modulowanym przez sygnał radiowy 100 khz, Mikrofalowa wnęka rezonansowa ν 9,6 GHz (pasmo X), z polem oscylującym B 1 prostopadłym do B 0. W g BB 0 ΔW rozdzielenie poziomów energetycznych w zjawisku Zeemana g współczynnik Lande ego przesunięć chemicznych g 2 µ B magneton Bohra 9,2741 10-22 J/T 28

System Dozymetrii Alaninowej (Magnettech) Czas pomiaru: <10s dla dawek dużych 0.5-200kGy 120s dla niskich dawek 1-20kGy 2 mt Widmo absorpcyjne naświetlonego dozymetru Porównanie trzech różnych spektrometrów kolejnych generacji http://www.magnettech.de/applications/alanine-dosimetry.html 29

Standardowa dozymetria alaninowa Krzywa kalibracyjna Opakowanie pęcherzykowe tabletki z kodem paskowym Tabletki alaninowe Informacje z ulotki spektrometru MS 5000 firmy Magnettech 30

Radio-Photo-Luminescens (RPL) Promieniowanie indukuje stabilne radiofotoluminescencyjne centera w szkle aluminofosfatowym aktywowanym srebrem. Centra te emitują fosforescencję, gdy są poddane działaniu światła ultrafioletowego o długości ok. 365 nm. Ilość tej fosforescencji jest związana z dawką zaabsorbowana w szkle. Odpowiedź świetlna rośnie liniowo z dawką do około 100 Gy. Potem krzywa kalibracji wykazuje cofnięcie do około 1 kgy związane ze wzrostem koncentracji centrów barwnych i spowodowaną tym samoobsorpcją światła w szkle. Detektory mają postać cylindrów o długości 6 mm i średnicy 1 mm. Odpowiedź tych urządzeń pozwala na pomiary w szerokim zakresie dawki od 0.1 Gy do 1 MGy. Dokładność pomiaru jest na poziomie 20%. 31

Hydrogen Pressure Dosimeters (HPD) Jest to folia polietylenowa zwinięta i umieszczona w szklanej kapsule 6 2 cm. Promieniowanie formuje wodór. Odczyt wymaga rozbicia kapsuły w znanej objętości w próżni i polega na pomiarze ciśnienia wodoru w stałej temperaturze. Metoda ta pozwala na pomiar w zakresie 10 kgy - 10 MGy Dokładność pomiaru jest na poziomie 20%. 32

Termoluminescencja Materiał TLD to fluorek litu LiF ze śladowymi ilościami Ti i Mg. Detektory zwykle są produkowane w postaci pastylek 3 3 1 mm 3. Bardzo dokładne w zakresie 10 μgy - 10 Gy: 5%! Zalety: Małe rozmiary Brak elektroniki Szeroki zakres dynamiczny Wady: Brak możliwości pomiaru mocy dawki Jednokrotny odczyt Mocna zależność wskazań od rodzaju promieniowania 33

Fotodetektor Termoluminescencja Układ fotopowielacz zasilacz wysokiego napięcia wymaga stabilizacji za pomocą ujemnego sprzężenia zwrotnego. Informacją błędu w takiej pętli jest liczba zliczeń pochodzących Zasilacz od specjalnego źródła α zamkniętego w scyntylatorze. Wysokiego napięcia Analog front-end System wbudowany Sterowanie i akwizycja TLD Grzejnik Zasilacz grzejnika Typowa krzywa świecenia piasku kwarcowego. 34

Luminescencja wzbudzana optycznie Zalety w stosunku do TL: Szybsze procesowanie Większa precyzja Szerszy zakres dynamiczny Odczyt czyści zapis i detektor nadaje się ponownie do użytku Łatwość kształtowania i duża stabilność mechaniczna 35

Dozymetery Fricke a Dozymetr z siarczanu żelaza zwany Fricke, pracuje w oparciu o reakcje chemiczną radiacyjnego utleniania jonów żelaza Fe(II) w roztworze kwasu do jonów Fe(III). Odczyt wykonuje sie metodą spektrofotometryczną przez pomiar koncentracji jonów żelaza w piku widma absorpcyjnego przy długości fali 303nm. Pomiar równoważny dawce jest możliwy z dokładnością do kilku procent w zakresie 20 Gy to 200 Gy. 36

Dozymetry kolorowane z PMMA Radiacyjne barwienie typowego Polymethylmetacrylatu (PMMA lub Plexiglas) dostępnego w formie arkuszy. Po naświetleniu powyżej 100 Gy materiał ten ciemnieje z powodu powstania nowego pasma absorpcyjnego w widmie widzialnym. Odczyt tego pociemnienia prowadzi się za pomocą standardowego densytometru. Densytometr to urządzenie fotoelektryczne służące do pomiaru gęstości optycznej materiałów przezroczystych i nieprzezroczystych. Rozróżniamy transmisyjne i refleksyjne. Gęstość optyczna A (absorbancja, ekstynkcja) dla materiałów przezroczystych to wielkość fizyczna równa logarytmowi dziesiętnemu stosunku intensywności światła padającego na badany materiał (I p ) do intensywności światła po przejściu tego materiału (I k ): I A log I p k Zakres pomiarowy: od 0,1 do 50 kgy. Pomiar jest silnie zależny od temperatury, wilgotności i ekspozycji na światło. Pomimo zastosowania poprawek korygujących nie daje się osiągnąć dokładności lepszej od około 30%. 37

Błony dozymetryczne Gafchromic Samowywołujące się filmy Gafchromic służą do zapisu rozkładu (topgrafi) pól promieniowania. Pod wpływem promieniowania powstają na nich zróżnicowane, charakterystyczne kolory stające się coraz ciemniejszymi ze wzrostem dawki. Czynnikiem aktywnym takiego filmu są mikro-kryształki diacetylenu umieszczone w żelatynowej matrycy znajdującej się na poliestrowej foli. Typ błony Konfiguracja Podłoże Grubość warstwy aktywnej [µm] Zakres pomiarowy [Gy] Zakres energetyczny [kev] XR Type R Trój-warstwowa Żółty poliester 18 0,1-15 10 200 (γ) HD-810 Warstwa aktywna na podłożu Przeźroczysty poliester 5,5 10-400 >1 (γ) >5 (e) MD-55 Wielo-warstwowa Przeźroczysty poliester 2 16 2-100 >10 (γ) >70 (e) 38

Błony dozymetryczne Gafchromic Przykład komputerowej analizy folii Gafchromic. http://www.ashland.com/products/gafchromic-radiotherapy-films 39

Wytrawiony ślad Trawienia śladów SSNTD Solid State Nuclear Track Detectors Materiał Nazwa Gęstość [g/cm 3 ] Współczynnik załamania Celuloza azotowana C 5 H 8 O 9 N LR-115 2 (Kodak Pathe, Francja) Allyl diglycol carbonate C 12 H 18 O CR-39 7 (Acrylics, USA) 1,52 1,51 1,32 1,45 Padająca cząstka 40

Trzy etapy: formowanie uszkodzeń, Powiększenie śladu uszkodzenia poprzez odpowiednią obróbkę chemiczna lub elektrochemiczną tak by powstały ścieżki, Obserwacje ścieżek: znalezienie, pomiar rozmiarów, policzenie. Sposoby wyznaczania gęstości ścieżek (skanowania): Przepływ cieczy <100 / cm 2, Transmisja światła 10 4 10 6 /cm 2, Transmisja ruchomych nośników ładunku, Metoda przeskakujących iskier (jumping spark). Cienki detektor ze ścieżkami wytrawionymi na wylot jest umieszczany między elektrodą wysokonapięciową, a cienką elektroda aluminiową. Wysokie napięcie jest przykładane poprzez obwód RC. Powoduje to przeskok iskry przez jeden otwór w foli detektora. Przejście iskry powoduje wypalenie otworu w elektrodzie aluminiowej co uniemożliwia ponowne iskrzenie na tym śladzie przy kolejnym naładowaniu kondensatora. Impuls prądowy iskry jest zliczany w liczniku. Kondensator ładuje się wielokrotnie aż do momentu gdy przestaną powstawać iskry. Wtedy zawartość licznika stanowi informację o gęstości śladów radiacyjnych. 41

Folie aktywacyjne Metoda pomiaru bezwzględnej fluencji cząstek opierająca się na reakcjach jądrowych, które prowadzą do formowania się promieniotwórczych nuklidów w różnych materiałach wysokiej czystości (Al, Au, Co, In, Ni, i in.). Po ekspozycji na cząstki ilość powstałych nuklidów określana jest za pomocą spektrometrii. 42

300µm Prąd upływu krzemowej diody Pierścień ochronny złącze p + i(ν) Dioda p-i-n składająca się z wysoko domieszkowanej warstwy p + i dużej objętości krzemu samoistnego i(ν), który w zasadzie jest materiałem n - o bardzo dużej rezystancji na poziomie kilku kω cm. Wokół diody stosuje się pierścień ochronny także z warstwy p +. 43

Dozymetry pasywne - podsumowanie Dozymetr PAD RPL HPD TLD Fricke PMMA Gafchromic Zakres dynamiczny [Gy] 10 10 5 10-1 10 6 10 4 10 7 10-5 10 1 20 2 10 2 10 10 4 10-1 10 2 zależność od energi kwantu γ E<120keV E<500keV zaniedbywalna E<100keV E<500keV nieznana zaniedbywalna Zanik odpowiedzi Brak 1% na 3 miesiące Metoda odczytu Zalety EPR Równoważny tkance Luminescencja w UW Wielokrotnego użytku zaniedbywalna zaniedbywalna Brak Istotnty Czułość na światło Ciśnienie Bardzo wysokie dawki Wielokrotnego użytku Termoluminescencja Spektrofotometria Standard Absorpcja optyczna Tanie i łatwy odczyt Kilka % odwrotnego anilingu Densytometria Bardzo łatwy odczyt Wady Trudny odczyt w zakresie kgy Brak czułości na niskie dawki Zakres niskich dawek Trudne do przygotowania Czułe na temperaturę i wilgotność Polymer-Alanine Dosimeters (PAD) Radio-Photo-Luminescent Dosimeters (RPL) Hydrogen Pressure Dosimeters (HPD) Thermo-Luminescent Dosimeters (TLD) Fricke Dosimeters Dyed PMMA Dosimeters Gafchromic Dosimetric Films Activation foils 44