CS232514B1 - Connection of instrument for measuring thoron daughter products in the air - Google Patents

Connection of instrument for measuring thoron daughter products in the air Download PDF

Info

Publication number
CS232514B1
CS232514B1 CS833904A CS390483A CS232514B1 CS 232514 B1 CS232514 B1 CS 232514B1 CS 833904 A CS833904 A CS 833904A CS 390483 A CS390483 A CS 390483A CS 232514 B1 CS232514 B1 CS 232514B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
circuit
output
thc
thoron
daughter products
Prior art date
Application number
CS833904A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CS390483A1 (en
Inventor
Viktor Dvorak
Jan Oravec
Original Assignee
Viktor Dvorak
Jan Oravec
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Viktor Dvorak, Jan Oravec filed Critical Viktor Dvorak
Priority to CS833904A priority Critical patent/CS232514B1/en
Publication of CS390483A1 publication Critical patent/CS390483A1/en
Publication of CS232514B1 publication Critical patent/CS232514B1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Přístroj pro měření dceřiných produktů thoronu v ovzduší sestává z detekční části, k níž jsou připojeny zesiloveče, jejichž výstupy jsou přes diskriminátory připojeny k tvarovacím obvodům, které jsou připojeny k porovnávacímu obvodu. Porovnávací obvod β je připojen jednak přes násobící obvod 10 k jednomu indikačnímu zařízení 12 a jednak přes další násobiči obvod 13 k rozdílovému členu 15, který je připojen k dalšímu indi- kačnímu^zařízení- 19. Přístroj podle vynálezu umožňuje měřit a vyhodnotit četnosti impulsů odpovídající detektovanému záření alfa, detekovanému záření beta a nepravým, koincidencím úměrným rozpadu ThC------»ThC'. Měřený vzorek aerosolu lze odebrat z většího § objemu, což umožňuje měření s větší citli- x vostí a s využitím výhod scintilačních, K případně proporcionálních detektorů. Poměr koncentrace mezi dceřinými produkty thoronu může být libovolný, stanovení koncentrace potenciální energie alfa dceřiných produktů thoronu je přesnější a rovněž se zkracuje doba měření.The apparatus for measuring thoron daughter products in the air comprises a detection portion to which amplifiers are connected, the outputs of which are connected to the shaping circuits connected to the comparator circuit via the discriminators. The comparing circuit β is connected via a multiplication circuit 10 to one indicating device 12 and via a multiplication circuit 13 to a differential member 15 which is connected to another indicating device 19. The device according to the invention makes it possible to measure and evaluate the pulses frequencies corresponding to the detected alpha radiation, the detected beta radiation and the false, coincidence proportional to ThC ------- ThC '. The measured aerosol sample can be taken from a larger volume, allowing for greater sensitivity measurements and the use of scintillation, K, or proportional detectors. The concentration ratio between the thoron daughter products can be arbitrary, determining the concentration of the potential alpha energy of the daughter products of thoron is more accurate, and the measurement time is also reduced.

Description

(54) Zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů thoronu v ovzduší(54) Connection of an instrument for measuring thoron daughter products in the air

Přístroj pro měření dceřiných produktů thoronu v ovzduší sestává z detekční části, k níž jsou připojeny zesiloveče, jejichž výstupy jsou přes diskriminátory připojeny k tvarovacím obvodům, které jsou připojeny k porovnávacímu obvodu. Porovnávací obvod β je připojen jednak přes násobící obvod 10 k jednomu indikačnímu zařízení 12 a jednak přes další násobiči obvod 13 k rozdílovému členu 15, který je připojen k dalšímu indikačnímu^zařízení- 19. Přístroj podle vynálezu umožňuje měřit a vyhodnotit četnosti impulsů odpovídající detektovanému záření alfa, detekovanému záření beta a nepravým, koincidencím úměrným rozpadu ThC----»ThC'.The device for measuring thoron daughter products in the air consists of a detection part to which are connected amplifiers, the outputs of which are connected via discriminators to shaping circuits, which are connected to a comparison circuit. The comparison circuit β is connected on the one hand via a multiplication circuit 10 to one indication device 12 and on the other hand via another multiplication circuit 13 to a difference element 15, which is connected to another indication device 19. The device according to the invention makes it possible to measure and evaluate the pulse frequencies corresponding to the detected alpha radiation, the detected beta radiation and the spurious coincidences proportional to the decay of ThC----»ThC'.

Měřený vzorek aerosolu lze odebrat z většího § objemu, což umožňuje měření s větší citli- x vostí a s využitím výhod scintilačních, K případně proporcionálních detektorů. Poměr koncentrace mezi dceřinými produkty thoronu může být libovolný, stanovení koncentrace potenciální energie alfa dceřiných produktů thoronu je přesnější a rovněž se zkracuje doba měření.The measured aerosol sample can be taken from a larger § volume, which allows measurements with greater sensitivity and using the advantages of scintillation, K or proportional detectors. The concentration ratio between thoron daughter products can be arbitrary, the determination of the alpha potential energy concentration of thoron daughter products is more accurate and the measurement time is also shortened.

220220

Vynález se týká přístroje pro měření dceřiných produktů thoronu ( Rn), to je radionuklidů ThB (212Pb), ThC (212Bi), ThC'(22Po) a ThC(208Tl) v ovzduší.The invention relates to an apparatus for measuring daughter products of thoron (Rn), i.e. radionuclides ThB ( 212 Pb), ThC ( 212 Bi), ThC'( 2'2 Po ) and ThC( 208 Tl) in the air.

V současné době je známo několik zapojení přístrojů pro měření aktivity vzorků aerosolu získaného například filtrací vzduchu ze sledovaného prostředí s cílem vyhodnotit počet atomů jednotlivých radionuklidů v objemové jednotce sledovaného ovzduší, neboli jejich koncentraci, případně určit koncentraci potenciální energie záření alfa dceřiných produktů thoronu.Currently, several devices are known for measuring the activity of aerosol samples obtained, for example, by filtering air from the monitored environment, with the aim of evaluating the number of atoms of individual radionuclides in a unit volume of the monitored air, or their concentration, or determining the concentration of the potential energy of alpha radiation of thoron daughter products.

V podstatě se přístrojem měří celková aktivita alfa nebo beta, nebo gama vzorku a, z analýzy rozpadové křivky se stanoví koncentrace příslušných radionuklidů. Nevýhodou přístroje tohoto typu je skutečnost, že se měření provádí po ukončeném odběru a pro vlastní vyhodnocení se předpokládá jistý poměr.koncentrací ThB : ThC ve sledovaném obzduší, což je zdrojem nepřesností.Basically, the device measures the total alpha or beta or gamma activity of the sample and, from the analysis of the decay curve, the concentration of the relevant radionuclides is determined. The disadvantage of this type of device is the fact that the measurement is performed after the sampling has been completed and for the actual evaluation a certain ratio of ThB : ThC concentrations in the monitored air is assumed, which is a source of inaccuracies.

Druhý typ přístrojů je založen na polovodičové spektrometrii zářeni alfa, což se týká radionuklidů ThC a ThC', nebo gama při detekci ThB, ThC a ThC''. V tomto případě se odběr vzorku provádí na filtr malého průměru, což snižuje citlivost měření a vyhodnocení se provádí až po skončení odběru vzorku.The second type of instrument is based on semiconductor spectrometry of alpha radiation, which concerns the radionuclides ThC and ThC', or gamma radiation in the detection of ThB, ThC and ThC''. In this case, the sample is taken on a small diameter filter, which reduces the sensitivity of the measurement and the evaluation is carried out only after the sample is taken.

Uvedené nedostatky a nevýhody odstraňuje zapojení přístroje podle vynálezu, jehož podstatou vynálezu je to, že výstup porovnávacího obvodu je připojen jednak k prvému násobícímu obvodu, jehož výstup je připojen k prvému indikačnímu zařízení a jednak k druhému násobícímu obvodu, jehož výstup je připojen k rozdílovému členu, na jehož vstup je připojen tvarovací obvod a na jehož výstup je připojeno druhé indikační zařízení.The above-mentioned shortcomings and disadvantages are eliminated by the connection of the device according to the invention, the essence of which is that the output of the comparison circuit is connected to a first multiplying circuit, the output of which is connected to a first indicating device, and to a second multiplying circuit, the output of which is connected to a differential element, to whose input a shaping circuit is connected, and to whose output a second indicating device is connected.

Podstatou vynálezu dále je to, že výstup porovnávacího obvodu může být dále připojen ke třetímu násobícímu obvodu, který je připojen ke třetímu indikačnímu zařízení, a ke čtvrtému násobícímu obvodu, jehož jeden výstup je připojen ke čtvrtému indikačnímu zařízení a druhý výstup je připojen na druhý vstup rozdílového členu a druhý výstup druhého násobícího členu je připojen k pátému indikačnímu zařízení.The essence of the invention is further that the output of the comparison circuit can be further connected to a third multiplication circuit, which is connected to a third indication device, and to a fourth multiplication circuit, one output of which is connected to a fourth indication device and the second output is connected to the second input of the difference element and the second output of the second multiplication element is connected to a fifth indication device.

Zapojení přístroje podle vynálezu umožňuje odběr vzorku aerosolu na filtr velkého průměru při současném měření aktivity alfa a beta vzorku a při jednoznačném stanovení všech čtyř radionuklidů. Měřený vzorek aerosolu lze odebrat z většího objemu vzduchu, což umožňuje měření s vyšší citlivostí s využitím výhod scintilačních, případně proporcionálních detektorů.The connection of the device according to the invention allows the collection of an aerosol sample on a large diameter filter while simultaneously measuring the activity of the alpha and beta sample and with the unambiguous determination of all four radionuclides. The measured aerosol sample can be taken from a larger volume of air, which allows for measurements with higher sensitivity using the advantages of scintillation or proportional detectors.

Poměr koncentrace mezi dceřinými produkty thoronu může být libovolný, stanovení koncentrace potenciální energie alfa dceřiných produktů thoronu je přesnější a rovněž 222 se zkracuje doba měření. Přítomnost Rn a jeho rozpadových produktů v průběhu odběru a měření má na stanovení koncentrace potenciální energie záření alfa rozpadových produktů thoronu omezený vliv.The concentration ratio between thoron daughter products can be arbitrary, the determination of the alpha potential energy concentration of thoron daughter products is more accurate and the measurement time is also shortened. The presence of Rn and its decay products during the collection and measurement has a limited effect on the determination of the alpha potential energy concentration of thoron decay products.

Na obr. 1 je znázorněno jedno příkladné zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů thoronu v ovzduší podle vynálezu a na obr. 2 je druhé příkladné zapojení. Přístroj sestává z detekční části £, k níž jsou paralelně připojeny zesilovače 2, 8 JL, jejichž výstupy jsou přes diskriminátory £ a 2 připojeny k tvarovacím obvodům 6 a 2, které jsou připojeny k porovnávacímu obvodu ,8.Fig. 1 shows one exemplary connection of an apparatus for measuring thoron daughter products in air according to the invention and Fig. 2 shows a second exemplary connection. The apparatus consists of a detection part £, to which amplifiers 2, 8 JL are connected in parallel, the outputs of which are connected via discriminators £ and 2 to shaping circuits 6 and 2, which are connected to a comparison circuit ,8.

Výstup 2 porovnávacího obvodu 8 je jednak připojen k prvému násobícímu obvodu 10. jehož výstup 11 je připojen k prvému indikačnímu zařízení 12 a jednak ke druhému násobícímu obvodu 1 3. jehož výstup 14 je připojen k rozdílovému členu 1 5. na jehož první vstup 16 je připojen tvarovací obvod 2 a jehož výstup 18 je ..připojen ke druhému indikačnímu zařízení 19.The output 2 of the comparison circuit 8 is connected on the one hand to the first multiplication circuit 10, whose output 11 is connected to the first indication device 12 and on the other hand to the second multiplication circuit 13, whose output 14 is connected to the difference element 15, to whose first input 16 the shaping circuit 2 is connected and whose output 18 is connected to the second indication device 19.

Přístroj pro měření vzorku aerosolu z ovzduší podle vynálezu umožňuje měřit a vyhodnotit následující četnosti, respektive počet impulsů; četnost impulsů odpovídající detekovanému záření alfa, nb četnost impulsů odpovídající detekovanému zářeni beta a n^, četnost impulsů odpovídající nepravým koincidencím úměrným rozpadu ThC--->ThC*, přičemž četnost impulsů nepravých koincidenoí nT je stanovena porovnávacím obvodem 8.The device for measuring an aerosol sample from the air according to the invention allows the following frequencies, or the number of pulses, to be measured and evaluated: the frequency of pulses corresponding to the detected alpha radiation, n b , the frequency of pulses corresponding to the detected beta radiation, n^, the frequency of pulses corresponding to false coincidences proportional to the decay of ThC--->ThC*, whereby the frequency of pulses of false coincidences n T is determined by the comparison circuit 8.

Vynásobením četnosti impulsů nT v prvém násobícím obvodu 10 koeficientem 1,515 Lg se stanoví četnost impulsů η,^θ úměrná četnosti impulsů alfa a beta rozpadu ThC a toto se indikuje, přímo v prvém indikačním zařízení 1 2. Vynásobením četnosti impulsů n^, ve druhém násobícím obvodu li koeficientem 1,515 L1 se stanoví četnost impulsů beta od ThC a ThC a tato je odečtena v rozdílovém členu I5 od celkové četnosti impulsů nb, umožňuje stanovit četnost impulsů odpovídající radionuklidu ThB, která se indikuje na druhém indikačním záření 1 9.By multiplying the pulse frequency n T in the first multiplying circuit 10 by the coefficient 1.515 Lg, the pulse frequency η,^θ proportional to the pulse frequency of the alpha and beta decay of ThC is determined and this is indicated directly in the first indicating device 1 2. By multiplying the pulse frequency n^ in the second multiplying circuit li by the coefficient 1.515 L 1 , the beta pulse frequency of ThC and ThC is determined and this is subtracted in the difference term I5 from the total pulse frequency n b , allowing the pulse frequency corresponding to the radionuclide ThB to be determined, which is indicated on the second indicating radiation 1 9.

Zapojení přístroje uvedené na obr. 2 rozšiřuje původní zapojení popsané na obr. 1 tím, že výstup 2 porovnávacího obvodu 8, je připojen jednak k prvému a třetímu násobícímu obvodu 10 a 1 0přičemž výstup 11 prvého násobícího obvodu 10 je připojen k prvému indikačnímu zařízení 12 a výstup 20 třetího násobícího obvodu 10' je připojen ke třetíau indikačnímu zařízení 21 a jednak ke druhému a čtvrtému násobícímu obvodu 13 a 13'. í >The connection of the device shown in Fig. 2 extends the original connection described in Fig. 1 in that the output 2 of the comparison circuit 8 is connected to the first and third multiplication circuits 10 and 10, while the output 11 of the first multiplication circuit 10 is connected to the first indication device 12 and the output 20 of the third multiplication circuit 10' is connected to the third indication device 21 and to the second and fourth multiplication circuits 13 and 13'. í >

První výstup 22 čtvrtého násobícího obvodu 13' je připojen ke čtvrtému indikačnímu zařízení ϋ θ druhý výstup 26 čtvrtého násobícího obvodu 13' je připojen na druhý vstup 17 rozdílového členu 12· Drzhý výstup 24druhého násobícího obvodu 13 je připojen k pátému indikačnímu zařízení 22V případě zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů thoronu v ovzduší podle obr. 2 je četnost impulsů n^ násobena koeficientem L, ve čtvrtém násobícím obvodu 13' a udává četnost impulsů n, záření beta od radionuklidu ThC na čtvrtém indikačním zařízení 23. četnost impulsů n^ násobena koeficientem L2 b prvém násobícím obvodu 10 udává četnost impulsů n2 od radionuklidu ThC' na prvém indikačním zařízení 12.The first output 22 of the fourth multiplier circuit 13' is connected to the fourth indicator device ϋ θ the second output 26 of the fourth multiplier circuit 13' is connected to the second input 17 of the differential element 12. The second output 24 of the second multiplier circuit 13 is connected to the fifth indicator device 22 In the case of connecting the device for measuring thoron daughter products in the air according to Fig. 2, the pulse frequency n^ is multiplied by the coefficient L, in the fourth multiplier circuit 13' and indicates the pulse frequency n, beta radiation from the radionuclide ThC on the fourth indicator device 23. The pulse frequency n^ multiplied by the coefficient L 2 b in the first multiplier circuit 10 indicates the pulse frequency n 2 from the radionuclide ThC' on the first indicator device 12.

Četnost impulsů n^, násobena koeficientem 0,515 L, ve druhém násobícím obvodu £2 udává četnost impulsů n-j od radionuklidu ThC na pátém indikačním zařízení 25 a četnost impulsů nT násobena koeficientem 0,515 Lg ve třetím násobícím obvodu 10 ' udává četnost impulsů n^ záření alfa od radionuklidu ThC na třetím indikačním zařízení 21.The pulse frequency n^, multiplied by the coefficient 0.515 L, in the second multiplying circuit £2 gives the pulse frequency nj from the radionuclide ThC on the fifth indicating device 25 and the pulse frequency n T multiplied by the coefficient 0.515 Lg in the third multiplying circuit 10 ' gives the pulse frequency n^ of alpha radiation from the radionuclide ThC on the third indicating device 21.

Z takto získaných hodnot odečtením hodnoty n1 +n-j od celkové četnosti impulsů n^ v rozdílovém členu 1 5. lze stanovit četnost impulsů odpovídajícím radionuklidu ThB na druhém indikačním zařízení 19.From the values thus obtained, by subtracting the value n 1 +nj from the total pulse frequency n^ in the difference term 1 5., the pulse frequency corresponding to the radionuclide ThB on the second indication device 19 can be determined.

Význam násobících obvodů 1 0. 1 0 1 3. 1 3 ' a rozdílového členu 1 5 vyplyne, z následující informace. Je-li nT známá veličina, pak pro četnost impulsů n^ záření beta radionuklidu ThC a četnost impulsů n2 od radionuklidu ThC' platí tyto vztehy:The meaning of the multiplying circuits 1 0. 1 0 1 3. 1 3 ' and the difference term 1 5 follows from the following information. If n T is a known quantity, then the pulse frequency n^ of beta radiation of the radionuclide ThC and the pulse frequency n 2 from the radionuclide ThC' hold for the following relations:

n, =L,.nT kde L, = —-— »2 . i, n2 — L2. η,ρn, =L,.n T where L, = —-— »2 . i, n 2 — L 2 . η, ρ

g2 je pravděpodobnost rozpadu ThC' v průběhu trvání impulsu beta od ThC, f, Je celková detekční účinnost pro záření alfa, fg je celková detekční účinnost pro záření beta.g 2 is the probability of ThC' decay during the duration of a beta pulse from ThC, f, is the total detection efficiency for alpha radiation, fg is the total detection efficiency for beta radiation.

Z rozboru rozpadové křivky vyplyne, že četnost impulsů nT se násobí v příslušných násobících obvodech takto:From the analysis of the decay curve it follows that the pulse frequency n T is multiplied in the relevant multiplying circuits as follows:

obr. 1 - první Fig. 1 - first násobiči multipliers obvod circumference JO. - 1 ,51 5 L2 JO. - 1 .51 5 L 2 . n„ . n„ - - druhý second násobící multiplicative obvod circumference 12 - 1 ,515 L, . 12 - 1 .515 L, . T T obr. 2 - první Fig. 2 - first násobiči multipliers obvod circumference 12 - L2 . nT 12 - L 2 . n T to that druhý second násobící multiplicative obvod circumference 12 - 0,515 L,. 12 - 0.515 L,. t t třetí third násobící multiplicative obvod circumference 10' - 0,51 5 L2 10' - 0.51 5 L 2 * *

čtvrtý násobící obvod 13' - 1^ . n^,.fourth multiplication circuit 13' - 1^ . n^,.

Odběr aerosolu ze sledovaného prostředí a jeho záchyt, například na membránovém filtru, se provádí známým způsobem, Měření alfa a beta aktivity vzorku lze provést známými způsoby měření při uspořádání detekčních jednotek z jedné nebo obou stran filtru a nebo podle předmětů vynálezů podle čs. autorských osvědčení č. 198 348, 207 534 a 210 261.Aerosol sampling from the monitored environment and its capture, for example on a membrane filter, is carried out in a known manner. Measurement of alpha and beta activity of the sample can be carried out by known measurement methods when arranging detection units on one or both sides of the filter and or according to the subject matter of inventions according to Czechoslovak copyright certificates Nos. 198 348, 207 534 and 210 261.

Impulsy z detekčních jednotek 1, které odpovídají detekovanému záření beta o četnosti impulsů n^, jsou zesíleny v obvodech 2 a 2 6 tvarovány ve tvarovacích obvodech 6,, 2. pro dalěí vyhodnocení. V porovnávacím obvodu 8, ve kterém se sledují nepravé koincidence v časovém intervalu úměrném poločasu rozpadu ThC—-aThC, dochází k nepravým koincidencím, jejichž četnost je n^.The pulses from the detection units 1, which correspond to the detected beta radiation with a pulse frequency of n^, are amplified in circuits 2 and 2 6 and shaped in shaping circuits 6,, 2. for further evaluation. In the comparison circuit 8, in which false coincidences are monitored in a time interval proportional to the half-life of the decay of ThC—-aThC, false coincidences occur whose frequency is n^.

Zapojení přístroje podle vynálezu umožňuje, je-li známa četnost impulsů n^, n1 a n^, stanovit zastoupení redionuklidu ThB ze vztahu n^ = n^ - (n1 + n^) v proměřovaném vzorku.The connection of the device according to the invention allows, if the pulse frequency n^, n 1 and n^ is known, to determine the representation of the radionuclide ThB from the relation n^ = n^ - (n 1 + n^) in the measured sample.

Protože poločas rozpadu redionuklidu ThA je poměrně krátký, nelze jej ve sledovaném prostředí stanovit, i když to tato metoda umožňuje. V tomto případě, se pomocí dalšího porovnávacího členu připojeného ke druhému výstupu prvého násobícího obvodu 10 a ke druhému výstupu třetího násobícího obvodu 10'. stanovil rozdíl n^ = ηβ - (n2 + n^), který by udával zastoupení redionuklidu ThA.Since the half-life of the radionuclide ThA is relatively short, it cannot be determined in the monitored environment, although this method allows it. In this case, using another comparator connected to the second output of the first multiplying circuit 10 and to the second output of the third multiplying circuit 10'. the difference n^ = η β - (n 2 + n^), which would indicate the presence of the radionuclide ThA, was determined.

Hodnoty n^ , n2, n^, n^ a n^, případně n^, stanovené pomocí zapojení přístroje podle vynálezu, umožňují identifikaci koncentrace jednotlivých radionuklidů, přičemž se stanovuje četnost rozpadů alfa a beta ThC odděleně, případně umožňují určit koncentraci potencionální energie záření alfa dceřiných produktů thoronu ve sledovaném ovzduší.The values of n^ , n 2 , n^, n^ an^, or n^, determined using the device according to the invention, allow the identification of the concentration of individual radionuclides, while determining the frequency of alpha and beta decays of ThC separately, or allow determining the concentration of the potential energy of alpha radiation of thoron daughter products in the monitored air.

Ve druhém případě je výhodné používat zapojení přístroje podle obr. 1. Četnosti impulsů nThC indikované na prvním indikačním zařízení 12 a nThB indikované na druhém indikačním zařízení 19 umožňují manuálně anebo následným vyhodnocovacím obvodem připojeným na výstupy prvého a druhého indikačního zařízení 12 a 19 stanovit koncentraci potenciální energie záření alfa i-ozpadových produktů thoronu.In the second case, it is advantageous to use the device connection according to Fig. 1. The pulse frequencies n ThC indicated on the first indicating device 12 and n ThB indicated on the second indicating device 19 allow, manually or by means of a subsequent evaluation circuit connected to the outputs of the first and second indicating devices 12 and 19, to determine the concentration of the potential energy of the alpha radiation of thoron decay products.

Obdobně lze u zapojení podle obr. 2 výpočtem z hodnot n, , n2, n-j, a n$ nebo vyhodnocovacím obvodem připojeným na výstupy všech pěti indikačních zařízení 12, 2_1_, 22, 2j> a 12, stanovit koncentraci jednotlivých rozpadových produktů thoronu v ovzduší, nebo jejich , objemovou aktivitu nebo koncentraci potenciální energie záření alf». Je evidentní, že pro automatické vyhodnocení I výše uvedená indikační zařízení nejsou nutná, protože se zobrazuje výsledek provedených výpočtů.Similarly, in the circuit according to Fig. 2, by calculation from the values n, , n 2 , nj, an $ or by an evaluation circuit connected to the outputs of all five indication devices 12, 2_1_, 22, 2j> and 12, the concentration of individual thoron decay products in the air, or their , volume activity or concentration of potential radiation energy alf», can be determined. It is evident that for automatic evaluation I the above-mentioned indication devices are not necessary, since the result of the calculations performed is displayed.

Claims (2)

PŘEDMĚT VYNÁLEZUSUBJECT OF THE INVENTION 1. Zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů thoronu v ovzduší, které sestává z detekční části, k níž jsou připojeny zesilovače, jejichž výstupy jsou přes diskriminátory připojeny k tvarovacím obvodům, které jsou připojeny k porovnávacímu obvodu, vyznačující se tim, že výstup (9) porovnávacího obvodu (8) je připojen jednak k prvému násobícímu obvodu (10), jehož výstup (11) je připojen k prvému indikačnímu zařízení ¢12) a jednak ke druhému násobícímu obvodu (13), jehož výstup (14) je připojen k rozdílovému členu (15), na jehož prvý vstup (16) je připojen tvarovací obvod (7) a jeho výstup (18) je připojen ke druhému indikačnímu zařízení 19).1. An apparatus for measuring thoron daughter products in the air, comprising a detection portion to which amplifiers are connected, the outputs of which are connected via discriminators to forming circuits, which are connected to a comparator circuit, characterized in that the output (9) the comparator circuit (8) is connected to the first multiplier circuit (10) whose output (11) is connected to the first indicating device (12) and second to the multiplier circuit (13) whose output (14) is connected to the differential member (15), to whose first input (16) the forming circuit (7) is connected and its output (18) is connected to the second display device 19). 2. Zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů thoronu v ovzduší podle bodu 1, vyznačující se tím, že na výstup (9) porovnávacího obvodu (8) který je připojen k prvému násobícímu obvodu (10), je zapojen jednak ke třetímu násobícímu obvodu (10 ), jehož výstup (20) je připojen ke třetímu indikačnímu zařízení (21) a jednak ke druhému násobícímu obvodu (13), jehož druhý výstup (24) je připojen k pátému indikačnímu zařízení (25) a ke čtvrtému násobícímu obvodu (13'), jehož první výstup (22) je připojen ke čtvrtému obvodu (13'), jehož první výstup (22) je připojen ke čtvrtému indikačnímu zařízení (23) a druhý výstup (26) je připojen na druhý vstup (17) rozdílového členu (15).2. The apparatus of claim 1 wherein the output circuit (9) of the comparator circuit (8) connected to the first multiplier circuit (10) is connected to a third multiplier circuit (10). ), whose output (20) is connected to a third display device (21) and secondly to a second multiplier circuit (13), the second output (24) of which is connected to a fifth display device (25) and a fourth multiplier circuit (13 ') whose first output (22) is connected to a fourth circuit (13 '), the first output (22) of which is connected to the fourth display device (23) and the second output (26) is connected to the second input (17) of the differential member (15) ).
CS833904A 1983-06-01 1983-06-01 Connection of instrument for measuring thoron daughter products in the air CS232514B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS833904A CS232514B1 (en) 1983-06-01 1983-06-01 Connection of instrument for measuring thoron daughter products in the air

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS833904A CS232514B1 (en) 1983-06-01 1983-06-01 Connection of instrument for measuring thoron daughter products in the air

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS390483A1 CS390483A1 (en) 1984-06-18
CS232514B1 true CS232514B1 (en) 1985-01-16

Family

ID=5380471

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS833904A CS232514B1 (en) 1983-06-01 1983-06-01 Connection of instrument for measuring thoron daughter products in the air

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS232514B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
CS390483A1 (en) 1984-06-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4418282A (en) Method and apparatus for determining random coincidence count rate in a scintillation counter utilizing the coincidence technique
JPS57151804A (en) Detecting device for cracked grain of rice
CN112014873B (en) A Rapid Determination Method of Depth Positioning Resolution of Double-end Readout Detector
JP5994169B2 (en) Radioactive substance measuring method and measuring apparatus therefor
US4071761A (en) Method for determining random coincidence count rate in a scintillation counter utilizing the coincidence technique
US4590377A (en) In situ isotopic meat grader
CN111443375B (en) Measurement method231Liquid scintillation counting method for Pa nuclide activity
JP6524484B2 (en) Radiation measurement method and radiation measurement apparatus
CA2311249A1 (en) An apparatus and a method for measuring radiation
US5144136A (en) Device for simultaneously measuring particle or quantum beams from many samples at once
GB1431445A (en) Automated multiple sample processing for well type radioactivity counters
CS232514B1 (en) Connection of instrument for measuring thoron daughter products in the air
JP3735401B2 (en) Radiation monitor
CN116794704B (en) A method and apparatus for measuring the concentration of artificial alpha aerosols
Hutter A method for determining soil gas 220Rn (thoron) concentrations
US3046402A (en) Multiple thickness times density gamma gauge
JP2004279184A (en) Radiation detection method and device
EP0530329A1 (en) Method for use in liquid scintillation counting for detecting, recording and analyzing scintillation phenomena
JP2942727B2 (en) Optical fiber radiation monitor system
JPS61241686A (en) Liquid scintillation counter and method of measuring radioactivity
Tokonami et al. Calculation procedure of potential alpha energy concentration with continuous air sampling
CS226839B1 (en) Circuitry of apparatus for detecting radon daughter products in atmosphere
JPS6134491A (en) Multiple type radiation detection unit
CN116381770B (en) A measuring device and data processing method for a gamma point source
JP7378377B2 (en) Radiation analyzer and dust monitor device