تاريخ الفيزياء
علماء الفيزياء
الفيزياء الكلاسيكية
الميكانيك
الديناميكا الحرارية
الكهربائية والمغناطيسية
الكهربائية
المغناطيسية
الكهرومغناطيسية
علم البصريات
تاريخ علم البصريات
الضوء
مواضيع عامة في علم البصريات
الصوت
الفيزياء الحديثة
النظرية النسبية
النظرية النسبية الخاصة
النظرية النسبية العامة
مواضيع عامة في النظرية النسبية
ميكانيكا الكم
الفيزياء الذرية
الفيزياء الجزيئية
الفيزياء النووية
مواضيع عامة في الفيزياء النووية
النشاط الاشعاعي
فيزياء الحالة الصلبة
الموصلات
أشباه الموصلات
العوازل
مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة
فيزياء الجوامد
الليزر
أنواع الليزر
بعض تطبيقات الليزر
مواضيع عامة في الليزر
علم الفلك
تاريخ وعلماء علم الفلك
الثقوب السوداء
المجموعة الشمسية
الشمس
كوكب عطارد
كوكب الزهرة
كوكب الأرض
كوكب المريخ
كوكب المشتري
كوكب زحل
كوكب أورانوس
كوكب نبتون
كوكب بلوتو
القمر
كواكب ومواضيع اخرى
مواضيع عامة في علم الفلك
النجوم
البلازما
الألكترونيات
خواص المادة
الطاقة البديلة
الطاقة الشمسية
مواضيع عامة في الطاقة البديلة
المد والجزر
فيزياء الجسيمات
الفيزياء والعلوم الأخرى
الفيزياء الكيميائية
الفيزياء الرياضية
الفيزياء الحيوية
الفيزياء العامة
مواضيع عامة في الفيزياء
تجارب فيزيائية
مصطلحات وتعاريف فيزيائية
وحدات القياس الفيزيائية
طرائف الفيزياء
مواضيع اخرى
الكفاءة
المؤلف:
د/ محمد شحادة الدغمة و أ.د/ علي محمد جمعة
المصدر:
الفيزياء النووية
الجزء والصفحة:
ج2 ص 224
25-12-2021
3272
الكفاءة
يمكن تعريف كفاءة الكاشف وذلك لأغراض القياسات العملية على أنها تعبر عن مدى قدرته على تحويل الإشعاع أو الجسيمات الإشعاعية الساقطة عليه إلى معدودات مسجلة بواسطة الإلكترونيات المرافقة للجهاز. وينبغي هنا تعريف عدة أنواع من الكفايات. فإذا كان لدينا مصدراً مشعاً فإنه سيطلق الإشعاعات في جميع الاتجاهات وذلك بافتراض أن الإشعاع ينطلق متماثلاً Isotropically في كافة الاتجاهات. فإذا أخذنا بعداً قدره الوحدة واردنا حساب عدد الجسيمات المنطلقة من المصدر فإننا نتحدث عن الفيض الإشعاعي (∅) وهو عدد الجسيمات المنتشرة على وحدة المساحات، ومن ثم فإن:
حيث r بعد نقطة القياس عن المصدر
حيث A هي فاعلية المصدر.
فإذا كانت r تساوي الوحدة فإن:
حيث Ω∅ الفيض الناتج على الزاوية المجسمة الكلية.
وتعرف احياناً (4π) بالزاوية المجسمة الكلية (Ω) Complete Solid Angle فإذا تمكن الكاشف من «رؤية» جميع الجسيمات المنطلقة من المصدر فإننا نقول أن لدينا كاشفاً عبارة عن 4π أو ما يعرف Detector ليدل على أن الكاشف يحيط بالمصدر إحاطة تامة ويشكل زاوية مجسمة كاملة حوله.
ولكن غالباً ليس الحال كذلك، فالكاشف عبارة عن واجهة ذات مساحة معينة ومن ثم يسقط جزء معين من الإشعاع على وجهة وذلك كما نبينه بالشكل: (1). ومن الجدير بالذكر هنا أن الكاشف قد لا يتمكن من
الشكل (1)
تسجيل جميع الجسيمات الساقطة عليه والتي ترى على شكل عدد من المعدودات في قمة الطاقة الكاملة أو ما يعرف بمساحة القمة (Peak Area) ويمكن حساب هذه المساحة بجمع المعدودات بين نقطتي (b, a) وتعبر هذه المساحة عن عدد الأحداث (events) المسجلة بواسطة الكاشف. وتعتمد مقدرة الكاشف على ترجمة هذه الأحداث إلى معدودات على كثير من العوامل. ولتوضيح ذلك يتم إدخال مفاهيم معينة للكفايات.
1. الكفاءة الذاتية (εi) للكاشف وتعرف كما يلي:
ومن ثم فإن هذه الكفاءة هي خاصة ذاتية بالكاشف تعتمد على مدى قدرته على تحويل الإشعاع الساقط عليه إلى عدد من المعدودات المسجلة.
2. الكفاءة الهندسية (εg) للكاشف. وتعرف كما يلي:
ومن ثم فإن هذه الكفاءة لا علاقة لها بالكاشف وإنما تعتمد على هندسية التجربة ومدى قدرتنا على تجميع الجسيمات الإشعاعية وإسقاطها على الكاشف. وهذه تعتمد على الزاوية المجسمة وعوامل هندسية أخرى.
3. الكفاءة المطلقة (εa) للكاشف، وتعرف كما يلي:
مما سبق يتضح أن :
(1)............
وتعتمد كفاءة الكاشف على عدة عوامل منها طاقة الإشعاع الساقط. نبين في الشكل (2) الكفاءة الذاتية لعدة بلورات من (Tℓ) Nal كدالة في طاقة
الشكل (2)
أشعة γ الساقطة. حيث نبين أن الكفاءة هنا تعتمد على طاقة أشعة γ وإبعاد البلورة أيضاً.
في الشكل (3) نبين الكفاءة المطلقة الكلية لبلورة البئر لكاشف (TℓNaI ( كدالة في البعد عن قاع البثر وطاقة أشعة γ لاحظ هنا أن أعلى كفاءة تنتج عندما يوضع المصدر بالقرب من القاع وذلك للحصول على اكبر زاوية مجسمة ومن ثم يمكن اعتبار أن الكفاءة عند هذا الوضع تساوي 100 % تقريباً .
الشكل (3)
أما في الشكل (4) فنبين الكفاءة النسبية لكاشفي Ge,(Ge(Li كدالة في الطاقة، الكفاءة تتسبب هنا الى كفاءة بلورة (TℓNaI ( ذات الابعاد ("3 × "3).
الشكل (4)