23.01.2014 Views

2045/D - Instytut Fizyki Jądrowej PAN

2045/D - Instytut Fizyki Jądrowej PAN

2045/D - Instytut Fizyki Jądrowej PAN

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Barbara Obryk rozprawa doktorska - 17 -<br />

substancje paramagnetyczne, tzn. zawierające cząstki (np. drobiny, rodniki, jony) o stałym<br />

elektronowym momencie magnetycznym, umieszczone w silnym polu magnetycznym. Pole<br />

magnetyczne powoduje zeemanowskie rozszczepienie poziomów energetycznych,<br />

a rezonansowe pole elektromagnetyczne wywołując przejścia między nimi zakłóca równowagę<br />

termodynamiczną, która jest przywracana przez relaksację paramagnetyczną. W przypadku<br />

alaniny mamy do czynienia ze spinami rodników generowanych przez promieniowanie.<br />

Warunkiem poprawności pomiaru jest długi czas życia rodników, a to może zostać zakłócone<br />

np. przez wzrost temperatury czy naprężenie dawkomierza [Pivovarov1999].<br />

Ostatnio coraz bardziej popularna metodą pomiaru wysokich dawek staje się<br />

radiofotoluminescencja (RPL). Radiofotoluminescencyjna dozymetria polega na użyciu szkła<br />

fosforowego aktywowanego srebrem, które będąc po ekspozycji stymulowane<br />

promieniowaniem bliskiego ultrafioletu, emituje sygnał świetlny (światło pomarańczowe),<br />

proporcjonalny do pochłoniętej dawki [Perry1987]. W CERN-ie, w wysokoenergetycznych<br />

polach mieszanych wokół akceleratorów cząstek, do pomiaru dawek w wysokim zakresie<br />

używa się zarówno alaniny, jak i detektorów RPL [Silari2005; Vincke2007]. Szeroko stosowane<br />

są też w CERN-ie tranzystory półprzewodnikowe typu MOSFET, używane jako dawkomierze<br />

aktywne [Ravotti2006].<br />

2.2.2. Zakresy pomiarowe różnych systemów dozymetrycznych<br />

Pasywne systemy dozymetryczne możliwe do zastosowania wokół akceleratorów<br />

wysokoenergetycznych cząstek, w szczególności wokół LHC, to: dawkomierze polimerowoalaninowe<br />

(PAD), detektory radiofotoluminescencyjne (RPL), detektory ciśnienia wodoru<br />

(HPD), monokryształy LiF (LiF Crystal), detektory TL (TLD), i filmy barwnikowe (Dye Film)<br />

[Ravotti2006]. Podsumowanie cech tych dawkomierzy pasywnych używanych w pomiarach<br />

dawki zostało przedstawione w tabeli 2.2.2.1 [Ravotti2006]. Systemy aktywne używane wokół<br />

LHC są oparte na: detektorach RADFET (tranzystory polowe bazujące na dwutlenku krzemu),<br />

diodach p-i-n (półprzewodniki ze złączem warstw typu p-n, z wbudowaną pomiędzy nimi<br />

warstwą wewnętrzną niedomieszkowaną), oraz detektorach OSL [Ravotti2006].<br />

Na rysunkach 2.2.2.1 i 2.2.2.2 przedstawiono zakresy dawek (wg różnych autorów),<br />

które można mierzyć za pomocą różnych pasywnych systemów dozymetrycznych, rozważanych<br />

do dozymetrii wokół LHC. Na rysunku 2.2.2.2 są one dodatkowo porównane z zakresami<br />

dawek rocznych szacowanych dla różnych urządzeń/składowych eksperymentu CMS, jednego<br />

z sześciu eksperymentów LHC w CERN.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!