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详述电离室的电子平衡原理

2021.8.25

  一般来说,只要包围收集体积空气的材料的厚度大于次级电子最大射程,电子平衡条件就可基本满足。我们稍微详细点分析。

  假设要测量V内一点A的剂量,那么,就要取以点A为中心的质量元P,其质量为Δm。在计算 电离辐射授予Δm的 能量时,要看到电离辐射产生的次级电子既有离开P的C,也有由P的外部进入P的(例如B)。若假设 电离辐射传递给Δm的 能量为ΔEa,那么

  式中(ΔEin)和(ΔEout)分别表示进入Δm和由Δm中带走的 能量,外部的下脚标e和u分别表示带电和不带电的 电离辐射。(ΔER)u表示由不带电的 电离辐射引起Δm内的核子与电子的静止质量的变化而损失的 能量。显然,(ΔEin)u  -(ΔEout)u  -(ΔER)u是不带电 电离辐射在Δm内产生的次级电子的全部动能之和,以ΔEk表示,那么上式又可写为:

  当次级电子进入P内带的 能量(ΔEin)e与P内带走的能量(ΔEout)e相等时,即(ΔEin)e = (ΔEout)e,称为带电粒子平衡。只有在带电 离子平衡条件下,才能测出点A处的剂量,否则难以判断 电离辐射究竟传递给Δm多大的 能量。即是说,不能达到电子平衡条件时,不能进行以确定量值为目的的测量,因为无法找到修正方法。

  对于常用的 或 辐射,要达到带电粒子平衡,所需的 介质厚度为其产生的次级电子射程。

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