电离室工作基本原理
这些电子在其运动径迹上使空气中的原子电离,产生一系列正负离子对,矩阵电离室,在灵敏体积内的电场作用下,电子、正离子分别向两极漂移,引起相应极板的感应电荷量发生变化,从而在外接电路中形成电离电流。在电子平衡条件下,测量到的电离电荷,理论上为次级电子所产生的全部电离电荷量。经与其中的空气介质相互作用,产生次级电子,
电离室由三极构成
它们共同定义电离室的灵敏体积(sensitive volume):
1) 极化电极(偏压电极, polarizing electrode), 通过静电计与电源相连;
2) 测量电极(collector electrode),与静电计相连,用来测量电离室灵敏体积所产生的电量或电流;
3) 防护电极(guard electrode),矩阵电离室公司, 用于截断漏电流,并绕开收集电极,将漏电流导向地面。它还能确保电离室灵敏体积内的电场具有良好的均匀性,这样可以准确地收集电离电荷量。
电离室剂量基准
国际度量衡局(BIPM)推动多边相互承认协定(MRA),透过国际度量衡会(CIPM)或各区域计量组织举办的国际量测比对活动,才能不断提高测量的准确度,并促进剂量测量的量值的国际统一,达到各国计量标准相互认可的目的。目前已有三类基本方法用来作为测量伽马射线水吸收剂量标准测量方法,作为Primary standard (原级标准)
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