Опис установки. На рис. 4 зображена конструкція вимірювального осередку, що є масивним свинцевим контейнером 1, усередині якого (зверху) на рухомому штоку закріплена
На рис. 4 зображена конструкція вимірювального осередку, що є масивним свинцевим контейнером 1, усередині якого (зверху) на рухомому штоку закріплена "пігулка" з нанесеною на її поверхні невеликою кількістю радіоактивного елементу - 2. Переміщення штока здійснюється за допомогою гвинта 3. Положення α-радіоактівного препарату щодо сцинтиляційного лічильника 4 наголошується за допомогою міліметрової лінійки 5. Рис.4. Конструкція вимірювального осередку: 1 - свинцевий контейнер; 2 - рухомий шток з джерелом α- частинок; 3 - гвинт переміщення штока; 4 - сцинтиляційний лічильник; 5 - лінійка 4.2. Принцип дії сцинтиляційного лічильника Лічильник частинок є найважливішим елементом установки. При попаданні α - частинки від радіоактивного джерела И на сцинтилятор С в ньому фіксується світловий спалах. В результаті фотоефекту з фото-катода ФК виривається один або декілька фотоелектронів, які під дією прискорюючого електричного поля отримують додаткову енергію і потрапляють на перший електрод (перший діод Д1). При зіткненні електронів з поверхнею діодів з них вибиваються вторинні електрони. Напруга на фотопомножувач (U=1500B) подається таким чином, що від діода до діода потенціал поступово підвищується (через 100-150 В). Форма і розташування діодів вибирається так, щоб електричне поле не тільки прискорювало, але і фокусувало електрони на наступний діод. Кількість електронів наростає від діода до діоду, і на виході фотопомножувача - аноді - з'являється могутній електричний імпульс, який реєструється перерахунковим приладом. Фотопомножувач є малоінерційним приладом, тому число світлових спалахів строго пропорційне числу імпульсів, реєстрованих приладом.
|