Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "detektor" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
Detektory gazowe – drugie życie w badaniach termojądrowych
Gas detectors – second life in thermonuclear research
Autorzy:
Chernyshova, Maryna
Kowalska-Strzęciwilk, Ewa
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/24201012.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Tematy:
plazma gorąca
diagnostyka plazmy
detektor rentgenowski
detektor gazowy
powielacz elektronowy
powielacz gazowy
hot plasma
plasma diagnostics
X-ray detector
gas detector
electron multiplier
gas multiplier
Opis:
Poszukiwanie najnowszych technologii w dziedzinie diagnostyki plazmy jest napędzane rosnącymi wymogami dotyczącymi stabilności materiałów, pod wpływem rożnego rodzaju promieniowania, stosowanych w budowie i eksploatacji urządzeń termojądrowych. W miarę postępu tych urządzeń, badanie procesów zachodzących podczas oddziaływania promieniowania z materią staje się coraz bardziej istotne. W tym kontekście poszukiwanie innowacyjnych technologii, zwłaszcza w detekcji obrazowej promieni X, staje się niezbędne dla nowej generacji reaktorów, takich jak ITER, oraz przyszłej elektrowni termojądrowej DEMO. Współcześnie powszechnie używane detektory promieniowania rentgenowskiego stosowane w takich warunkach stoją przed znaczącym wyzwaniem – szybką degradacją pod wpływem intensywnych strumieni neutronów charakterystycznych dla urządzeń termojądrowych. Kwestia ta wytycza potrzebę opracowania nowej technologii detekcji promieniowania rentgenowskiego dostosowanej do unikalnych wymagań obecnych oraz przyszłych urządzeń termojądrowych, z naciskiem na ich odporność i trwałość. Mimo iż tradycyjnie detektory półprzewodnikowe są wciąż wykorzystywane do rejestracji miękkich promieni rentgenowskich (z ang. SXR – Soft X-Ray), to istnieje rosnące zainteresowanie badaniem detektorów gazowych w układach plazmowych, jako bardziej obiecujących kandydatów ze względu na ich inherentną odporność na promieniowanie neutronowe. Wśród nowej klasy detektorów gazowych szczególnym wyróżnieniem cieszy się detektor typu GEM (z ang. GEM – Gas Electron Multiplier). Detektor tej klasy wykazuje wysoki współczynnik wzmocnienia dla pierwotnego ładunku pochodzącego z absorpcji fotonów, co między innymi czyni go właściwym wyborem do zastosowań w przyszłych reaktorach termojądrowych.
The search for the latest technologies in the field of plasma diagnostics is driven by increasing requirements for material stability under the influence of various types of radiation used in the construction and operation of thermonuclear devices. As these devices advance, studying the processes that occur during radiation-matter interactions becomes increasingly important. In this context, the search for innovative technologies, especially in X-ray imaging detection, becomes essential for future reactors such as ITER and the future thermonuclear power plant DEMO. Currently widely used X-ray radiation detectors used in such conditions face a significant challenge - rapid degradation under the influence of intense neutron flux characteristic of thermonuclear devices. This problem necessitates the development of new X-ray detection technology tailored to the unique requirements of current and future thermonuclear devices, with a focus on their resistance and durability. Although semiconductor detectors are traditionally used for soft X-ray (SXR) detection, there is growing interest in studying gas detectors for plasma devices as more promising candidates due to their inherent resistance to neutron radiation. Among the new class of gas detectors, the Gas Electron Multiplier (GEM) type detector is particularly notable. This type of detector exhibits a high gain coefficient for the primary charge resulting from photon absorption, making it, among other things, a noteworthy choice for applications in future thermonuclear reactors.
Źródło:
Postępy Techniki Jądrowej; 2023, 4; 18--33
0551-6846
Pojawia się w:
Postępy Techniki Jądrowej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analiza izotopów uranu i plutonu przy użyciu detektora półprzewodnikowego LEGe oraz kodów MGAU, MGA
Autorzy:
Fujak, M.
Lipiński, P.
Isajenko, K.
Piotrowska, B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/214233.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Tematy:
izotopy uranu
izotopy plutonu
analiza izotopowa
detektor półprzewodnikowy LEGe
kod MGA
kod MGAU
Opis:
Nieniszczące pomiary promieniowania gamma oraz X są często wykorzystywane do identyfikacji specjalnych materiałów jądrowych (Special Nuclear Materials-SNM). Istnieje wiele dostępnych komputerowych kodów służących do obliczania składu izotopowego plutonu oraz uranu w oparciu o widmo pomiaru promieniowania gamma oraz X danego materiału. Prawidłowa analiza wymaga często dokładnego określenia niskoenergetycznej części widma pomiaru oraz wykorzystania detektora o wysokiej energetycznej zdolności rozdzielczej (FWHM). Celem pracy jest przedstawienie wyników pomiarów kilku próbek wzorcowych uranu oraz próbek plutonu o różnym składzie izotopowym przy użyciu detektora półprzewodnikowego LEGe oraz analiza składu izotopowego z wykorzystaniem kodów MGA oraz MGAU. W próbkach wzorcowych określono stopień wzbogacenia uranu natomiast w niereferencyjnych próbkach zawierających izotopy Pu określono skład izotopowy.
Źródło:
Postępy Techniki Jądrowej; 2013, 1; 22-24
0551-6846
Pojawia się w:
Postępy Techniki Jądrowej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pomiary testowe nowych stacji TDPMS3 przeznaczonych do pracy w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotworczych
Test measurements performed with the new TDPMS3 stations dedicated for the radiological early warning network
Autorzy:
Dąbrowski, R.
Wołoszczuk, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/214389.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Tematy:
monitoring radiacyjny
stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych
komora jonizacyjna
licznik Geigera-Müllera
detektor scyntylacyjny
radiation monitoring
early warning stations
ionization chamber
Geiger-Müller counter
scintillation detector
Opis:
W artykule przedstawiono szczegółową analizę wyników testowych pomiarów porównawczych nowych stacji pomiarowych TDPMS3 oraz komory jonizacyjnej RSS-131 przeprowadzonych w pomieszczeniu zamkniętym w budynku Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) w Warszawie. Zbadano niejednorodność tła promieniowania naturalnego w pomieszczeniu oraz wpływ tłumienia promieniowania przez komorę jonizacyjną na wyniki pomiarów z pozostałych detektorów.
The paper presents a detailed analysis of the intercomparison measurements of the new TDPMS3 monitoring stations and the RSS-131 ionization chamber performed in a closed room in the building of the Central Laboratory of Radiological Protection (CLOR) in Warsaw. Inhomogeneity of the natural background radiation in the room has been investigated, as well as the shielding effect of the ionization chamber on the other detectors.
Źródło:
Postępy Techniki Jądrowej; 2018, 4; 30-34
0551-6846
Pojawia się w:
Postępy Techniki Jądrowej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bezpośrednia radiografia cyfrowa
Digital direct radiography
Autorzy:
Jezierski, G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/214636.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Tematy:
radiografia cyfrowa
detektor typu płaski panel
amorficzny krzem (a-Si:H)
amorficzny selen
częstotliwość przestrzenna
funkcja przenoszenia modulacji (MTF)
kwantowa wydajność detekcji (DQE)
digital radiography
flat panel detector
amorphous silicon
amorphous selenium
spatial resolution
modulation
transfer function (MTF)
detective quantum efficiency (DQE)
Opis:
Dynamiczny rozwój radiografii cyfrowej (bazującej na elektronice) jaki obserwujemy w ostatnich latach skutkuje także zastosowaniem tej techniki do badań nieniszczących w przemyśle (NDT). Jednakże biorąc pod uwagę istotne różnice, przede wszystkim znacznie wyższe energie promieniowania rentgenowskiego stosowane do badania różnych obiektów przemysłowych (np. złącza spawane, odlewy, połączenia w elektronice), jak również konieczność dysponowania niekiedy lekkimi, przenośnymi detektorami powoduje, że nie da się bezpośrednio przenieść rozwiązań z medycyny do przemysłu. W niniejszej publikacji przedstawiono współczesne trendy oraz praktyczne rozwiązania detektorów cyfrowych do zastosowań w NDT.
Application of digital radiography (based on electronics) for imaging in medical practice has been recently dynamically developing, which results in implementation of this technique to industrial non-destructive testing (NDT). However, with respect to significant differences that include, first of all, much higher X-ray energies used for testing various object in industry (e.g. welds, castings, joints in electronic engineering) and often also necessity of using light, portable digital detectors, it is impossible to transfer solutions directly from medicine to industry. In this paper, modern trends and practical solutions of digital detectors designed for NDT are presented.
Źródło:
Postępy Techniki Jądrowej; 2017, 2; 37-44
0551-6846
Pojawia się w:
Postępy Techniki Jądrowej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies