עיקרי טכנולוגיה

תא יינון

תא יינון
תא יינון

וידאו: מעגלי זרם הגדרות לטור ומקביל וחוק אוהם ב2 לדצמבר 2024, מאי

וידאו: מעגלי זרם הגדרות לטור ומקביל וחוק אוהם ב2 לדצמבר 2024, מאי
Anonim

תא יינון, גלאי קרינה המשמש לקביעת עוצמת קרן הקרינה או לספירת חלקיקים טעונים בודדים. המכשיר עשוי להיות מורכב ממכל גלילי מלא וגז בו נשמר שדה חשמלי על ידי התרשמות מתח השומר על הקיר שלילי ביחס לחוט המשתרע לאורך הציר. כאשר פוטון או חלקיק טעון נכנסים לתא הוא ממיר חלק ממולקולות הגז ליונים ואלקטרונים חיוביים; בהשפעת השדה החשמלי, חלקיקים אלה נודדים אל הקיר והתיל, בהתאמה, וגורמים לזרם של זרם דופק נצפה במעגל המצטרף לאלמנטים אלה.

מדידת קרינה: גלאים מלאי גז

של גלאים מלאים בגז הכוללים תאי יונים, מונים פרופורציוניים וגלאי גייגר-מולר.

מונה פרופורציונלי הוא תא יינון שונה, כזו בה מתרשם מתח גבוה יותר, מה שהופך את השדה החשמלי ליד התיל הצירי לאינטנסיבי מספיק כדי להאיץ את האלקטרונים המתקרבים לאנרגיות כה גבוהות עד שהתנגשויותיהם במולקולות הגז גורמות ליינון נוסף. השפעה זו, המכונה כפל גז, הופכת את הדופק החשמלי ליציאה ליחס ליינון המיוצר על ידי הקרינה הנכנסת לדלפק וכך מאפשר הבדל בין חלקיקים מסוגים שונים ואנרגיות.

מונה גייגר-מולר נובע מהפעלת מתח עוד יותר גבוה על פני האלקטרודות של מונה פרופורציונלי. חלקיקים בודדים מסוגים שונים ואנרגיות הנכנסים לדלפק גייגר-מולר מייצרים למעשה את אותו דופק תפוקה גדול, מה שהופך את המכשיר לדלפק מעולה של חלקיקים בודדים. תערובת הגזים בתוך מונה גייגר מרווה את מפולת היונים המיוצרת על ידי חלקיק קרינה יחיד, כך שהמכשיר יוכל להתאושש כדי לאתר חלקיק אחר. עלייה משמעותית נוספת במתח גורמת לזרם רציף לזרום בגז בין האלקטרודות, מה שהופך את המכשיר לחסר תועלת לגילוי קרינה.