




如果选择了适当的极化电压,复合效应便可忽略。但是复合损失不仅与极化电压有关,还与电离室灵敏体积中空气的电离密度有关,即与剂量率有关。由于离子复合,4πγ 井型电离室,空腔内的电荷收集效率不高,需用修正因子。如果详细研究,电离室的复合效应与其形状、收集电压、以及辐射产生电荷的速度有关。当测量加速时,4πγ 井型电离室厂家,辐射是脉冲式的,脉冲瞬间的辐射剂量率远远大于其平均剂量率,复合修正因子变得相当重要。

1.电离室的方向性;
2.电离室的饱和特性;
3.电离室的杆效应;
4.电离室的复合效应;复合效应的校正,通常采用称为“双电压”的实验方法。
5.电离室的极化效应;极化效应:对给定的电离辐射,电离室收集的电离电荷会因收集极工作电压极性的改变而变化。
6.环境因素对工作特性的影响。使用自由空气电离室测量剂量时,必须对温度和气压进行修正。这是因为当周围环境的温度和气压发生改变时,电离室气腔内的空气也会随之改变。电离室工作环境中空气的相对湿度的影响较小,对空气的湿度没有做相应校正,校正系数通常把湿度取成 50%左右。

能量响应如上所述,电离室的响应(灵敏度)正比于空气比释动能率(照射量率),而不受其他影响,例如不应随能量的变化而变化,4πγ 井型电离室报价,不应随温度的变化而变化等。但是由于电离室本身不能完全由空气制作,4πγ 井型电离室,不能完全等同于空气,当辐射的能量改变后,电离室的响应(灵敏度)也随之改变,这种特性称之为能量响应。对于剂量测量的电离室,能量响应是---重要的性能参数,而对于剂量监测的电离室虽然也关心能量响应,但不是非常重要。

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