Ядерная радиационная детекция
-
Эффект Оже: физические основы и спектроскопия.
Эффект Оже: испускание электрона при заполнении внутренней электронной оболочки атома. Важный физический процесс, особенно для легких элементов (Z<12).
-
Счетчик Гейгера: Принцип работы и применение
Счетчик Гейгера: детектор и измеритель ионизирующего излучения (альфа, бета, гамма). Применение в ядерной физике, дозиметрии и радиационной защите.
-
Оже-электронная спектроскопия: Анализ поверхностей и материалов.
Оже-спектроскопия (AES): анализ поверхности материалов и элементный состав. Открытие Лизой Мейтнер и Пьером Оже, применение в материаловедении.
-
Шотт-шум: природа, свойства и применение.
Шумовой эффект Шоттки: происхождение, природа дискретного электрического заряда и фотонов. Статистические флуктуации в электронике и оптике.
-
Эффект Мёссбауэра: Резонансное поглощение и испускание гамма-излучения ядрами.
Эффект Мёссбауэра: резонансное поглощение и испускание гамма-излучения ядрами без отдачи. Применение в спектроскопии. Открытие Рудольфа Мёссбауэра (1958).
-
Катодолюминесценция: излучение фотонов под воздействием электронного пучка.
Катодолюминесценция: излучение фотонов при бомбардировке электронами. Принцип работы ЭЛТ, люминесценция полупроводников, обратный фотоэффект.
-
Трубка Гейгера-Мюллера: принцип работы и характеристики.
Трубка Гейгера-Мюллера: принцип работы, история создания и применение детектора ионизирующего излучения (гамма, рентген, альфа, бета, нейтроны).
-
Электронный захват: процесс и особенности радиоактивного распада.
Электронный захват: распад ядра, поглощение электрона, превращение протона в нейтрон и испускание нейтрино. Подробно о процессе и энергии распада.
-
Люминесцентные вещества и их свойства
Люминофоры: светящиеся вещества, излучающие энергию при воздействии радиации. Флуоресценция, фосфоресценция, применение в дисплеях и светодиодах.
-
Средняя длина свободного пробега частицы
Средняя длина свободного пробега: определение, расчет в физике и радиографии (гамма и рентген). Зависимость от материала, энергии фотонов и коэффициента ослабления.
-
Высокочувствительные электронные детекторы фотонов: фотоэлектронные умножители
Фотоумножители (ФЭП): сверхчувствительные детекторы света для УФ, видимого и ближнего ИК-спектров. Высокий коэффициент усиления, низкий шум, быстродействие. Применение в науке и медицине.
-
Сцинтилляционный счетчик: принцип работы и применение.
Сцинтилляционный счетчик: принцип работы, применение в радиационной защите и физике. Обнаружение и измерение ионизирующего излучения. История создания.
-
Схема совпадений: История и развитие
Схема совпадений: принцип работы, применение в физике частиц и электронике. Изобретение Б. Росси и вклад В. Боте, отмеченный Нобелевской премией.
-
Лавинные фотодиоды: принципы работы, характеристики и применение.
Аваланшный фотодиод: сверхчувствительный полупроводниковый прибор для детектирования света. Применение: лазерные дальномеры, оптоволокно, ПЭТ, физика частиц.
-
Сцинтилляторы: материалы, излучающие свет под воздействием ионизирующего излучения
Сцинтилляторы: материалы, излучающие свет под воздействием ионизирующего излучения. Принцип действия, люминесценция, флуоресценция и фосфоресценция.
-
Детекторы ионизирующих частиц: принципы работы и применение.
Детекторы частиц: обнаружение, отслеживание и идентификация ионизирующих частиц в физике высоких энергий и ядерной инженерии. Измерение энергии и свойств частиц.
-
Камера Вильсона: визуализация ионизирующего излучения
Камера Вильсона: детектор частиц для визуализации ионизирующего излучения. Наблюдайте за траекториями альфа- и бета-частиц в пересыщенном паре.
-
Вторичная эмиссия частиц
Вторичная эмиссия в физике частиц: испускание частиц при взаимодействии с материалом. Электроны, ионы, коэффициент эмиссии, применение в приборах.
-
Внутренняя конверсия: выбивание электрона возбущенным ядром.
Внутренняя конверсия: распад атомного ядра с испусканием орбитального электрона. Альтернатива гамма-распаду, не создающая бета-частицы. Подробно о процессе IC.
-
Усилитель изображения: принцип работы и применение вакуумных приборов.
Усилитель изображения: вакуумная лампа для повышения яркости света в темноте. Применение: приборы ночного видения, рентген, медицинская визуализация.
-
Переходное излучение: от теории к применению в физике высоких энергий.
Переходное излучение: теория, возникновение при прохождении заряженных частиц через среды с границей. Отличие от излучения Черенкова, открытие Гинзбурга и Франка.
-
Измерение радиоактивности методом жидкостной сцинтилляции
Жидкая сцинтилляционная спектрометрия: измерение радиоактивности образцов с помощью жидких сцинтилляторов. Обнаружение альфа- и бета-частиц. Принцип работы и компоненты.
-
Сцинтилляция: физика свечения при поглощении высокоэнергетического излучения.
Сцинтилляция: физический процесс излучения света материалами (сцинтилляторами) при поглощении высокоэнергетических частиц и фотонов. Применение в физике.
-
Гамма-спектрометр: Принцип действия и применение
Гамма-спектрометр: прибор для измерения интенсивности гамма-излучения и энергий фотонов. Основы гамма-спектроскопии, применение в науке и технике.
-
Твердотельные фотодетекторы: Принцип работы и применение SPAD-диодов
Однофотонные лавинные диоды (SPAD): принцип работы, применение в детекции фотонов от УФ до ИК. Полупроводниковые детекторы для гамма-, рентген-излучения.
-
Искраная камера: детектор заряженных частиц
Детектор заряженных частиц – искровая камера: принцип работы, история использования в физике частиц. Современные применения в музеях и образовании.
-
Пропорциональный счётчик: принцип работы и применение.
Пропорциональный счетчик: детектор ионизирующего излучения для измерения энергии частиц и дозы рентгеновского излучения. Принцип работы и применение.
-
Пропорциональные счетчики и многопроволочные камеры: принцип работы и применение.
Пропорциональные счетчики: принцип работы, детектирование частиц и фотонов, многопроволочные камеры. Отслеживание траекторий ионизации газа.
-
Радиационная стойкость электронных устройств: методы и технологии
Радиационная стойкость электроники: защита компонентов от ионизирующего излучения в космосе, ядерных реакторах. Методы и испытания Rad Hard технологий.
-
Рассеяние нейтронов: физические основы и экспериментальные методы.
Рассеяние нейтронов: физическое явление и метод исследования материалов. Применение в ядерной физике, кристаллографии, химии и материаловедении.
-
Мёртвое время детектора: причины и характеристики.
Мёртвое время детектора: что это такое? Объяснение времени восстановления после регистрации события в детекторах частиц и ядер. Влияние на эффективность и криптографию.
-
Детектор частиц для излучения Черенкова
Детектор Черенкова: принцип работы, излучение, определение скорости частиц. Обнаружение частиц через анализ света, возникающего при превышении скорости света в среде.
-
Фотодетекторы: типы, принципы работы и применение.
Фотодетекторы: датчики света и электромагнитного излучения. Принцип работы, типы (фотодиоды, фототранзисторы), спектральная чувствительность.
-
Детектор кольцевого излучения Черенкова: принципы и применение в физике высоких энергий.
Детектор RICH: принцип работы, история создания и применение в физике высоких энергий. Идентификация частиц через излучение Черенкова. CERN, эксперименты DELPHI.
-
Камерa временной проекции: принцип работы и применение.
Камерa временной проекции (TPC) – детектор частиц в физике высоких энергий. 3D-реконструкция траекторий, электрические и магнитные поля, газ/жидкость. Изобретена в 1970-х.
-
Количественное исследование энергетических спектров гамма-излучателей
Гамма-спектроскопия: количественный анализ энергии гамма-излучения. Идентификация и определение количества радиоактивных источников в ядерной отрасли и геохимии.
-
Электронные умножители: принцип работы и типы устройств.
Электронный умножитель: принцип работы, вторичная эмиссия, усиление заряда в вакуумной трубке. Изобретение Кубецкого (1930) и его вклад в физику.
-
Эффективность счета ионизирующего излучения: факторы и методы оценки.
Эффективность счета ионизирующего излучения: определение, факторы влияния (SER, самопоглощение, обратное рассеяние). Калибровка сцинтилляционных счетчиков.
-
Радиолюминесценция: явление и применение
Радиолюминесценция: свечение материалов под воздействием ионизирующего излучения. Применение в приборах, часах, ядерной энергетике. Объяснение процесса.
-
Фотоэмиссионные лампы и фоточувствительные детекторы
Фототрубки: принцип работы, фотоэффект, фотокатоды и аноды. Устаревшие, но всё ещё используемые в физике детекторы света. Альтернативы – твердотельные фотодетекторы.
-
Изменение состояния под воздействием ионизирующей частицы.
Одиночные события возмущения (SEU) в микроэлектронике: причины, механизмы возникновения и отличие от необратимых радиационных повреждений. Защита от SEU.
-
Газовые ионизационные детекторы радиации
Детекторы ионизации: принцип работы, типы и применение в физике частиц и радиационной защите. Измерение и обнаружение ионизирующего излучения.
-
Идентификация частиц в детекторах физики высоких энергий
Идентификация частиц: определение типа частиц в детекторах. Метод основан на измерении импульса и скорости для вычисления массы и точной идентификации.
-
Inelastic mean free path
-
MCNP: Компьютерное моделирование переноса частиц в радиационной защите и ядерных технологиях.
MCNP: мощный код для моделирования переноса частиц и радиации. Применение: ядерная безопасность, дозиметрия, медицина, проектирование реакторов и др.
-
Калориметры в физике частиц: принципы работы и применение.
Калориметры в физике частиц: принцип работы, измерение энергии частиц, типы детекторов и сегментация. Актуальные исследования в области калориметрии.
-
Каскадные процессы в физике частиц и атмосферные ливни.
Каскадные процессы в физике частиц: рождение вторичных частиц при столкновении с материей. Электромагнитные ливни и их особенности.
-
Рассеяние электронов и его виды
Рассеяние электронов в материалах: типы, причины (упругое, неупругое), влияние магнитного поля и ограничения в электронике. Изучение траекторий электронов.
-
Оптоэлектрическая ядерная батарея нового поколения
Ядерные батареи: новая технология от Курчатовского института! Преобразование энергии распада в электричество через свет. Радиоизотопные источники питания.
-
Детекторы гамма-лучей очень высокой энергии: принцип работы и современные системы.
Обзор IACT: детекторы гамма-лучей сверхвысокой энергии (50 ГэВ - 50 ТэВ). H.E.S.S., MAGIC, FACT, VERITAS, MACE, CTA – текущие и будущие проекты.
-
Импакт-ионизация: процессы, применение и детекторы космической пыли.
Ионизация ударом: создание носителей заряда в материалах под действием сильного эл. поля. Принцип работы лавинных диодов и усиления сигнала.
-
Экстремальное ультрафиолетовое излучение: свойства и применение.
Экстремальное ультрафиолетовое излучение (EUV/XUV): свойства, источники (солнце, плазма). Применение в спектроскопии, солнечной съемке и литографии.
-
Свинцовые замки для защиты от гамма-излучения
Свинцовые замки (или "свинцовые пещеры") – защита от гамма-излучения в ядерной промышленности и при работе с радиоактивными материалами. Безопасность и обзор!
-
Разделение заряда в пиксельных детекторах излучения: причины и методы коррекции.
Разделение заряда в детекторах: причины, влияние на качество изображения и механизм диффузии электронно-дырочных пар в пиксельных детекторах.
-
Эффект Лазаря в полупроводниковых детекторах: восстановление после радиационного повреждения.
Эффект Лазаря в полупроводниках: восстановление работоспособности детекторов после радиационного повреждения при низких температурах (ниже -143°C).
-
Система моделирования переноса электронов и фотонов EGSnrc
EGS/EGSnrc: система компьютерного моделирования переноса электронов и фотонов методом Монте-Карло. Энергии от кэВ до ГэВ. Разработка NRC, KEK, SLAC.
-
Wavelength shifter
-
Helium ionization detector
-
Range (particle radiation)
-
Stopping power (particle radiation)
-
Anomalon
-
Electronic anticoincidence
-
Neutron depth profiling