活化探测器-放卫

活化探测器 (activation detector) ,指利用辐射产生的感生放射性确定粒子注量率或粒子注量的辐射探测器。

CR-39 径迹探测器-放卫

CR-39径迹探测器 (CR-39track detector), 指用烯丙基二甘醇碳酸酯(品名CR-39)制成的核径迹探测器。利用其在中子辐射场中的累积照射而形成的可观察径迹来测量中子剂量。

反冲径迹探测器-放卫

反冲径迹探测器 (recoil track detector) ,指通过中子与塑胶探测器中的核素发生弹性散射产生的质子或碳、氧和氮的原子等反冲粒子,并利用测量其产生的径迹来探测中子的探测器。最常用的探测材料有聚碳酸酯、硝酸纤维素和 CR-39。 ...

组织等效量热计-放卫

组织等效量热计 ( tissue -equivalent calorimeter) ,指吸收体为组织等效材料的量热计。用于中子吸收剂量测量。

中子望远镜-放卫

中子望远镜 (neutron telescope) ,指由几个带电粒子计数器组成的测量中子能谱的装置。带电粒子计数器可以由气体正比探测器与闪烁探测器或半导体探测器等组合。对于能量在 13MeV~14MeV 的入射中子的反冲质子能量分辨率约为 5%。 ...

反照率中子剂量计-放卫

反照率中子剂量计 ( albedo neutron dosimeter ) 指佩戴在人身上,利用中子从人体表面反射的辐射与入射到该表面的总辐射之比来测量中子吸收剂量的一种剂量计。

中子探测器-放卫

中子探测器 ( neutron detector ) 指利用中子与硼或铀等核反应产生的带电粒子使气体电离后测量气体电离量,或利用中子照射使材料本身活化后测量其活度等方法,间接确定中子注量率水平的器件。

反冲质子谱仪-放卫

反冲质子谱仪 ( recoil proton spectrometer ) 指通过测量含氢介质内中子弹性散射所产生的反冲质子的能量分布来确定快中子能谱的仪器。

多球快中子谱仪-放卫

多球快中子谱仪 ( multiple spherical fast neutron spectrometer ) 指由一组不同直径的慢化球探测器和与其连接的分析器组成的快中子谱仪。慢化球探测器通常由聚乙烯慢化球与热中子探测器件组成。

飞行时间中子谱仪-放卫

飞行时间中子谱仪 ( time -of-flight neutron spectrometer ) 指通过测量中子从离开源头到达探测器所需要的时间来确定中子能谱的仪器。

中子谱仪-放卫

中子谱仪 ( neutron spectrometer ) 指测量并确定中子的强度随中子能量分布的核测量设备。通常由一个或几个核辐射探测器和与其连接的分析器组成。

中子剂量当量[率]仪-放卫

中子剂量当量[率]仪 ( neutron dose equivalent [rate ]meter ) 指利用中子与物质相互作用原理,通过探测器检测中子与物质作用产生的次级粒子,从而实现对中子剂量当量或中子剂量当量率测量的仪器。其结构包括慢化体、探测器、计数器和外壳等部分。 ...

液体闪烁光谱仪-放卫

液体闪烁光谱仪 ( liquid scintillation spectrometer ) 指使用液体闪烁液接受射线并转换成荧光光子的放射性测量仪。

闪烁效率-放卫

闪烁效率( scintillation efficiency ) 指闪烁体将所吸收的射线能量转变为可见光的效率。常用闪烁体光输出或闪烁体能量转换效率来表示。

闪烁液-放卫

闪烁液 ( scintillator liquid ) 指一种探测电离辐射的有机溶剂和有机闪烁体组成的混合溶液。

液体闪烁计数器-放卫

液体闪烁计数器 ( liquid scintillation counter ) 指以液体闪烁体为辐射探测元件的电离辐射测量装置,有单管和双管之分。单管测量系统只用一支光电倍增管,噪声水平高。采用两支光电倍增管的符合技术能大大地抑制噪声,提高探测灵敏度,有利于低能β射线的测量。 ...

闪烁探测器-放卫

闪烁探测器( scintillation detector ) 指由闪烁体、光导、光电倍增管构成的探测器及相应的电子仪器组成的装置。主要用于电离辐射的定性定量测量。如能谱、活度和剂量测量。

闪烁计数器-放卫

闪烁计数器( scintillation counter ) 指利用射线或粒子引起闪烁体发光并通过光电器件记录射线强度和能量的探测装置。

闪烁谱仪-放卫

闪烁谱仪 ( scintillation spectrometer ) 指一种采用闪烁探测器的辐射谱仪。通常由闪烁探头、高压电源、线性脉冲放大器、脉冲幅度分析器组成。

闪烁体-放卫

闪烁体( scintillator ) 指在X、γ射线等高能粒子撞击下,能将高能粒子的动能转变为光能而发出荧光的晶体。
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