




是早的辐射探测器。也是一种探测电离辐射的气体探测器。气体探测器的原理是,当探测器受到射线照射时,射线与气体中的分子作用,球形电离室,产生由一个电子和一个正离子组成的离子对。这些离子向周围区域自由扩散。扩散过程中,电子和正离子可以复合重新形成中性分子。但是,球形电离室报价,若在构成气体探测器的收集极和高压极上加直流的极化电压v,形成电场,球形电离室,那么电子和正离子就会分别被拉向正负两极,并被收集。随着极化电压v逐渐增加,气体探测器的工作状态就会从复合区、饱和区、正比区、有限正比区、盖革区(g - m区)一直变化到连续放电区。

由于壁的材料的密度比空气大得多,球形电离室公司,产生的电子也多,因此随着壁厚的增加,进入电离室空气灵敏体积的次级电子增加,当电离室壁厚增加到一定程度,电离室壁对次级电子的阻挡作用开始明显,并使得进入灵敏体积的次级电子和逃出灵敏体积的次级电子相等,我们便称这种状态为“电子平衡”,或称“电子建成”。当射线的能量高时,次级电子的能量也高,穿透的材料厚度增大,达到电子平衡的厚度也增大。

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,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,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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