Detectie indeling praktijk van detectie kalibratie van energieschaal

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
NAHSA Achtergronden en details. Overzicht •Achtergrond (fysica) •Detector •Projecten.
Advertisements

… Ioniserende straling !!
Detectie René Heerlien, MSc.
Werkzame doorsnede  [m2]
Cursus Stralingsveiligheid niveau L. Niesen
Hoofdstuk 4 Interactie van straling met materie Botsingen
Meetapparatuur voor radioactiviteit
… Ioniserende straling !!
Samenvatting Wet van Coulomb Elektrisch veld Wet van Gauss.
Neutronenstraling Hans Beijers, KVI-Groningen
Wisselwerking en afscherming
Welkom op het KVI ! Programma:  Lezing over KVI  Rondleiding KVI: 1)Versneller AGOR 2)Kernfysische Experimenten 3)Atoomfysica Johan Messchendorp, April.
Infraroodspectrometrie (IR)
21 oktober Inhoudsopgave Waar is alles uit opgebouwd? Hoe testen we deze theoriën? Het LHCb experiment Wat heb ik gedaan? Wat zijn mijn conclusies?
Newton - VWO Ioniserende straling Samenvatting.
Newton - HAVO Ioniserende straling Samenvatting.
Invloed van radioactiviteit op levende organismen
Radioactiviteit.
HISPARCWOUDSCHOTEN 2006NAHSA Tellen van Random gebeurtenissen Hoe nauwkeurig is een meting?
Radioactiviteitsmetingen
Cursus Niveau 3 Inwendige besmetting
Cursus Niveau 3 Inwendige besmetting
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Computer Vision Technische Informatica
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
Hoge Energie Fysica Introductie in de experimentele hoge energie fysica Stan Bentvelsen NIKHEF Kruislaan SJ Amsterdam Kamer H250 – tel
15/04/2015capita selecta1 Capita selecta Frits Pleiter.
Detectie Frits Pleiter 14/04/2017 detectie niveau 3.
Dosimetrie Frits Pleiter 16/04/2017 dosimetrie niveau 3 1.
Detectie Frits Pleiter 26/04/2017 detectie niveau 3.
11/01/2016detectie niveau 31 Detectie Frits Pleiter.
12/01/2016dosimetrie niveau 31 Operationele dosimetrie Frits Pleiter.
02/02/2016dosimetrie niveau 31 Persoonsdosimetrie Frits Pleiter.
10/02/2016dosimetrie niveau 31 Basale dosimetrie Frits Pleiter.
2/24/2016MEET niveau 31 Vraagstukken metingen van radioactiviteit 14 C-dateringGeactiveerd gereedschap Activiteit van strontium-isotopenDetectie van 55.
HANDBOEK RADIONUCLIDEN Een handleiding
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
EXTRA BLOK ISTRALING. In een kernreactor ontstaat 141 Ce. Kort na het stopzetten van de reactor is de activiteit van het cerium 1,1x10 17 Bq. AWat was.
Kosmische Stralen ? Brent Huisman en Thomas van Dijk.
Detectietechnieken geladen kosmische straling Door Yannick Fritschy en Andries van der Leden.
Vraagstukken inwendige dosimetrie
Differentiaalvergelijkingen
cursus CD - capita selecta
Vraagstukken externe dosimetrie
Radioactiviteitsmetingen
Betrouwbaarheidsinterval
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
Frits Pleiter SBE Rijksuniversiteit Groningen
Basale dosimetrie Frits Pleiter 04/12/2018 cursus CD - dosimetrie 1.
Vraagstukken metingen van radioactiviteit
Differentiaalvergelijkingen
Persoonsdosimetrie Frits Pleiter 02/01/2019 cursus CD - dosimetrie 1.
* Frits Pleiter SBE Rijksuniversiteit Groningen
Operationele dosimetrie
Hout uit Letland en de puntbronbenadering - beide in de open haard?
Bestaat toeval ? aspecten van een risico-analyse
Inwendige besmettingscontrole vloeistofscintillatietelling toegepast
Hoe een muis een olifant werd
RUG / GARP Frits Pleiter
Natuurlijk uranium ? Verrijkt uranium ?
RUG / GARP Frits Pleiter
RUG / GARP Frits Pleiter
De Dood en de Leider risico-analyse voor een gewenst incident
Transcript van de presentatie:

Detectie indeling praktijk van detectie kalibratie van energieschaal kalibratie van rendement keuze van detector statistiek energie-oplossend vermogen rendement geometriefactor tel-statistiek en standaarddeviatie minimaal detecteerbare activiteit optimale verdeling van meettijd 16/01/2019 cursus CD - detectie

Detectie kalibratie - energieschaal 16/01/2019 cursus CD - detectie

Detectie kalibratie - rendement 16/01/2019 cursus CD - detectie

Detectie keuze detector de keuze van de detector wordt bepaald door wat men wil meten activiteit A (in Bq) omgevingsdosisequivalent H* (in Sv) persoonsdosisequivalent Hp (in Sv) -, - of -straling neutronen energie van de uitgezonden straling (in MeV) identificatie van nuclide in het laatste geval moet men de energie van de uitgezonden straling bepalen (spectrometrie) met behulp van een veelkanaals-analysator 16/01/2019 cursus CD - detectie

Detectie keuze detector dosismonitor aanwijzing in sievert of sievert per tijdseenheid volstrekt ongeschikt als besmettingsmonitor er zijn speciale neutronen-monitoren besmettingsmonitor aanwijzing in telpulsen per tijdseenheid helaas geen aanwijzing in bequerel vaak in combinatie met een veegproef volstrekt ongeschikt als dosis- of dosistempometer 16/01/2019 cursus CD - detectie

Detectie keuze detector - besmetting kalibratiefactor gaat uit van een homogene besmetting over het hele oppervlak van de besmettingsmonitor, ook als dat niet zo is besmettingsmonitor wijst aan in telpulsen per tijdseenheid soms (maar niet altijd) geeft fabrikant calibratie voor een aantal nucliden meestal in Bq cm-2 soms ook in Bq INTERACTIE oppervlak monitor = 100 cm2 aanwijzing = 4 Bq per cm2 oppervlak besmetting = 10 cm2 bepaal totale activiteit (in Bq) bepaal besmetting (in Bq per cm2) 100 cm2  4 Bq/cm2 = 400 Bq 400 Bq / 10 cm2 = 40 Bq per cm2 16/01/2019 cursus CD - detectie

Detectie indeling praktijk van detectie kalibratie van energieschaal kalibratie van rendement keuze detector statistiek energie-oplossend vermogen rendement geometriefactor tel-statistiek en standaarddeviatie minimaal detecteerbare activiteit optimale verdeling van meettijd 16/01/2019 cursus CD - detectie

Detectie energie oplossend vermogen - proportionele telbuis het energie oplossend vermogen 2E / E wordt bepaald door de statistiek in het aantal gevormde elektron-ionparen ionisatie-energie 34 eV energie E (keV) aantal ionen N = E / 0,034 standaarddeviatie N = N energie oplossend vermogen 2E / E = 2N / N = 2 / N = 0,37 / E voorbeeld: 55Fe E = 5,9 keV → 2E / E = 15% 16/01/2019 cursus CD - detectie

Detectie energie oplossend vermogen - proportionele telbuis 34 eV per elektron-ionpaar resolutie bij 6,4 keV is 17% 16/01/2019 cursus CD - detectie

Detectie energie oplossend vermogen - Ge-detector 2,9 eV per elektron-gatpaar resolutie bij 661 keV is 0,4% 16/01/2019 cursus CD - detectie

Detectie energie oplossend vermogen - NaI-detector 500 eV per foto-elektron resolutie bij 5,9 keV is 43,5% resolutie bij 662 keV is 7% 16/01/2019 cursus CD - detectie

Detectie tel-statistiek - rendement N =   A  t  = fem  fgeo  fabs  fdet  fdtijd fem = emissierendement fgeo = geometriefactor fabs = absorptiefactor fdet = intrinsiek rendement van de detector fdtijd = correctie voor dode tijd van de detector A = (N / t) /  = T /  T = N / t = teltempo 16/01/2019 cursus CD - detectie

Detectie tel-statistiek - geometriefactor R2 = h2 + r2 fgeo = 0,5  (1 - cos ) = 0,5  [ 1 - (h / R) ] = 0,5  [ 1 - h / (h2 + r2) ] als R >> r  fgeo  r2 / 4R2 vloeistofscintillatie fgeo  1 (4-geometrie) putkristal fgeo  1 (4 -geometrie) besmettingsmonitor fgeo  0,5 (2 -geometrie) bron h R  r 16/01/2019 cursus CD - detectie

Detectie tel-statistiek - standaarddeviatie bruto-aantal telpulsen Nbruto gemeten in tijd tbruto achtergrondtelpulsen Nnul gemeten in tijd tnul bruto-teltempo Tbruto = Nbruto / tbruto achtergrondteltempo Tnul = Nnul / tnul netto-teltempo Tnetto = Tbruto - Tnul standaarddeviatie N = N T = (N) / t = (N / t2) = (T / t) Tnetto2 = Tbruto2 + Tnul2 = (Tbruto / tbruto) + (Tnul / tnul) 16/01/2019 cursus CD - detectie

Detectie tel-statistiek - minimaal detecteerbare activiteit minimaal detecteerbare activiteit Amin geeft aanleiding tot een significante verhoging van achtergrondteltempo stel: significante verhoging is T = kTnul stel dat achtergrond is bepaald in teltijd tnul stel dat actuele meting is uitgevoerd in teltijd t << tnul er zijn nu twee bijdragen tot Tnul standaarddeviatie van actuele achtergrond = (Tnul / t) standaarddeviatie van gemiddelde achtergrond = (Tnul / tnul) significante verhoging is T = k(Tnul / t + Tnul / tnul)  k(Tnul / t)  minimaal detecteerbare activiteit is Amin = T /  16/01/2019 cursus CD - detectie