Tema 2. Dosimetría y detección.pptx (IPDM)

franjagonzalezmenend 7 views 14 slides Oct 24, 2025
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TEMA 2 Detección y Dosimetría de la Radiación T2D1

DETECTORES DE IONIZACIÓN GASEOSA T2D2

CONTADOR PROPORCIONAL T2D3 Para lograr observar pulsos individuales, debe aumentarse el voltaje aplicado El mayor campo eléctrico es capaz de acelerar los electrones lo suficiente como para que éstos puedan generar ionizaciones secundarias Los electrones secundarios acelerados producen nuevas ionizaciones, con lo que finalmente se genera una avalancha o cascada de ionizaciones La cámara trabaja de modo que éste número es proporcional al número de sucesos primarios  Se emplea para detectar rayos X de baja energía y electrones de baja energía.

CONTADOR GEIGER-MÜLLER T2D4 Si el campo eléctrico es aumentado aún más, se alcanza la región Geiger-Müller. Se pueden generar avalanchas secundarias en cualquier parte del tubo producidas por fotones emitidos por átomos excitados en la avalancha original Estos fotones pueden viajar relativamente lejos de la región de la avalancha original y en poco tiempo el tubo entero participa en el proceso Los contadores basados en este principio se conocen como contadores de Geiger-Müller Durante su viaje los iones pueden ser acelerados y alcanzar el ánodo con la suficiente energía para liberar electrones y empezar el proceso de nuevo. Para evitar que esto ocurra, se añade un segundo tipo de gas, denominado "quenching gas" (gas de extinción) compuesto por moléculas orgánicas complejas como el Etanol

DETECTOR DE CENTELLEO T2D5

DETECTOR DE SEMICONDUCTOR T2D6

DETECTOR DE SEMICONDUCTOR T2D7 Conductor: cristal en el cual la bv y la bc se superponen parcialmente Los electrones que originalmente estaban en la bv pasan muy fácilmente a la bc con muy pequeña energía de activación A temperatura ambiente son muchísimos los electrones que están en la bc, que a su vez se encuentra parcialmente llena El cristal conduce muy fácilmente la corriente eléctrica Los semiconductores son cristales en los cuales la energía de activación es aproximadamente 1 eV. Los aisladores son cristales en los cuales la energía de activación es aproximadamente 6 eV

DOSÍMETRO TERMOLUMINISCENTE T2D8 Son más precisos que los de película fotográfica Pueden ser borrados y reutilizados, pero no pueden ser archivados Su uso está muy extendido

DOSÍMETRO FOTOGRÁFICO T2D9

DOSÍMETROS T2D10

MONITORES DE TASA DE EXPOSICIÓN T2D11 Para comprobar el correcto funcionamiento de estos instrumentos se utiliza una fuente de verificación Poseen un sistema de comprobación del estado de las baterías Los monitores portátiles suelen tener un volumen sensible del orden de 0.5 litros, usando como gas aire a presión atmosférica. El rango de medida es de 1 a 1000 mR/h Los sistemas con contador Geiger son más sensibles y más útiles para espacios reducidos, ya que incorporan un cable de varios metros de longitud Los detectores Geiger se encuentran ubicados en muchos puntos de la geografía

CONTADOR GEIGER T2D12 El contador Geiger ofrece rendimientos próximos al 100% para partículas alfa y beta Para radiación gamma tiene una eficiencia del 1% En ocasiones la fuente de radiación es fija y localizada, sin embargo, se debe conocer en todo momento lo que ocurre a su alrededor Es el caso de reactores nucleares Una alarma salta cuando lo detectores alcanzan un nivel determinado

INTERPRETACIÓN DE LAS LECTURAS DOSIMÉTRICAS T2D13 La información dosimétrica es facilitada por un servicio externo La estimación del fondo natural se debe hacer mediante la lectura de 10 dosímetros Interpretación de las lecturas: Dosis profunda (mSv): dosis profunda equivalente evaluada con el dosímetro corporal una vez sustraída la dosis correspondiente al fondo natural Dosis superficial (mSv): Dosis equivalente superficial evaluada con el dosímetro corporal una vez sustraída la dosis correspondiente al fondo natural Dosis localizada (mSv): Dosis equivalente superficial evaluada con el dosímetro una vez sustraída la dosis correspondiente al fondo natural NOTAS: aparece un código para identificar cualquier posible anomalía en el uso del dosímetro o en la evaluación de la dosis

LECTURA DOSIMÉTRICA T2D14