1
Изобретение относится к калориметрии ионизирующих излучений. Устройство может быть использовано в метрологии, медицине и радиационной химии при определении поглощенных доз ионизирующих излучений.
Известны калориметры локально-поглощенной дозы, которые содержат рабочее тело из какого-либо твердого вещества, внедренный в него термодатчик (термистор, термопару, термометр сопротивления) и измерительное устройство.
Для проведения абсолютных измерений энергии, поглощенной рабочим телом, необходимо либо в независимых экспериментах проградуировать термодатчик и определить теплоемкость рабочего тела, либо провести калибровку калориметра путем подачи измеряемого количества энергии в рабочее тело и измерения соответствующего сигнала термодатчика. В последнем случае рабочее тело снабжают электронагревателем.
При работе с калориметрами указанных типов в качестве измерительных устройств обычно применяют мосты постоянного или переменного тока с высокочувствительными гальванометрами или усилителями в измерительной диагонали. Такие измерительные устройства подвержены действию вибрации, промыщленных помех и собственных щумов. При их применении необходимо принимать дополнительные меры борьбы с токами ггечки и влиянием паразитных емкостей, индуктивностей и сопротивлений. Сами термодатчики имеют нелинейные характеристики, что затрудняет их градуировку. Все это не позволяет добиться высокой точности измерений даже при высокой чувствительности термодатчиков и измерительного устройства.
Цель изобретения - повыщение точности измерений
Предлагаемый калориметр отличается тем, что его рабочее тело вьшолнено в виде кварцевого резонатора со срезом, обеспечивающим линейную зависимость резонансной частоты от температуры.
Устройство показано на чертеже.
Калориметр содержит рабочее тело 1, терморегулируемую оболочку 2 и измерительное устройство, в состав которого входят генератор 3 и устройство 4 для измерения частоты. Кварцевый резонатор, являющийся одновременно рабочим телом, входит в состав генератора, частота которого измеряется устройством для измерения частоты.
Под действием ионизирующего излучения повышается температура кварцевого резонатора, что приводит к изменению его резонансной частоты и, следовательно, частоты генератора. Кварцевый резонатор вместе с генератором абсолютно градуируется по реперным точкам. Температуру отсчитьтают непосредственно по значению частоты либо по разности частот термочувствительного и опорного генераторов. Поглощен-- 5 ную дозу определяют по измеренному прираш.еншо температуры и известной теплоемкости рабочего тела.
Кварцевые резонаторы для измерения температур более линейны по сравнению с термодатчиками других типов, что существенно упрощает градуировку. JQ Резонаторы стабильны во времени и позволяют получить разрешение до 10 Т. Измерительное устройство предлагаемого калориметра практически не подвержено действию промышленных помех и собственных шумов.
Формула изобретения
Калориметр локально-поглощенной дозы, содержащий рабочее тело и измерительное устройство, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, рабочее тело вьшолнено в виде кварцевого резонатора со срезом, обеспечивающим линейную зависимость резонансной частоты от температуры.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ДОЗИМЕТРИИ ГАММА-, РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПОТОКОВ | 1992 |
|
RU2065177C1 |
Калориметр для измерения локальной мощности поглощенной дозы электронного излучения | 1976 |
|
SU593554A1 |
Калориметр локально поглощенной дозы ионизирующего импульсного излучения | 1975 |
|
SU533189A1 |
КАЛОРИМЕТР ИМПУЛЬСНОГО ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2004 |
|
RU2282213C2 |
Способ измерения локальных коэффициентов оптического поглощения и температуры оптических элементов | 2021 |
|
RU2783109C1 |
Микрокалориметр для измерения потока ионизирующего излучения | 1981 |
|
SU1012167A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МАЛЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОПТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ | 2017 |
|
RU2650713C1 |
ПЬЕЗОРЕЗОНАНСНО-ВЯЗКОСТНЫЙ ВАКУУММЕТР | 2015 |
|
RU2627544C2 |
Калориметр для измерения импульсных ионизирующих излучений | 1981 |
|
SU989963A1 |
МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ СКВАЖИННЫЙ ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ | 2019 |
|
RU2726908C1 |
g
Авторы
Даты
1976-07-25—Публикация
1972-02-28—Подача