Ослабление гамма-излучения в веществе
При прохождении г –лучей через вещество происходит потеря энергии за счет различных процессов: фотоэффекта, комптоновского рассеяния в результате чего их интенсивность постепенно падает. Понятие о пробеге г – лучей имеет совершенно другое значение, чем в случае заряженных частиц. Поэтому здесь не существует понятия величины пробега.
С количественной стороны ослабление пучка фотонов описывается такой же формулой, как и для в – лучей, то есть подчиняется экспоненциальному закону.
, или , (5.15)
где - доля фотонов, которые остаются в пучке после прохождения слоя поглотителя толщиной d ( кг/м2);
м′г(м-1) линейный, а мг (м2/кг) массовый коэффициенты ослабления г – излучения, где .
Коэффициент ослабления представляет собой сумму коэффициентов фотоэлектрического поглощения мф, комптоновского рассеяния мк и образования пары мр. Для массового коэффициента ослабления можно записать:
мм= мф + м к + мр.
Таким образом, во всех трех процессах взаимодействия первичного фотона с веществом часть энергии преобразуется в кинетические энергии электронов и позитронов, а часть - в энергию вторичного фотонного излучения.
Поэтому коэффициент линейного ослабления потока фотонов можно записать в виде:
= п + s
п - линейный коэффициент передачи энергии излучения. Он определяет долю энергии -излучения, переданную электронам и позитронам в слое вещества, s - линейный коэффициент рассеяния, он определяет долю энергии -излучения, преобразованную в энергию вторичного -излучения.
Так как конечного пробега в веществе для г – излучения не существует, проникающую способность г – излучения характеризуют толщиной слоя половинного ослабления
µ´= или µ=
Изучая ослабление г – квантов в зависимости от толщины поглотителя можно оценить энергию г – квантов. Это очень неточный метод. В настоящее время для этой цели используют сцинтилляционную или полупроводниковую г – спектрометрию.
Гамма – излучение за счет вторичных электронов вызывает ионизацию, которая обнаруживается также как и ионизация при в – излучении. За счет ионизации г - излучение может вызвать и химические изменения в веществе, которые аналогичны изменениям, вызываемыми заряженными частицами.
Несмотря на разнообразие процессов взаимодействия г – излучения с веществом вероятность их сравнительно мала. Поэтому г – излучение слабо поглощается веществом. Так толщина слоя 220 г/см2 ( 24 –х томный словарь) ослабляет интенсивность гамма-квантов в 106 раз.
Таблица 5. 3.Линейные коэффициенты передачи п и линейные коэффициенты ослабления , в различных средах, см-1
Энергия -квантов МэВ | Вода | Алюминий | Свинец | |||
п | п | п | ||||
0.1 | 0.0253 | 0.171 | 0.1002 | 0.444 | 24.494 | 60.0 |
0.2 | 0.0299 | 0.137 | 0.0742 | 0.323 | 6.645 | 11.8 |
0.5 | 0.0330 | 0.097 | 0.0775 | 0.228 | 1.022 | 1.72 |
1.0 | 0.0310 | 0.0706 | 0.0726 | 0.166 | 0.435 | 0.79 |
2.0 | 0.0260 | 0.0493 | 0.0613 | 0.117 | 0.218 | 0.51 |
5.0 | 0.0189 | 0.0302 | 0.0486 | 0.075 | 0.308 | 0.49 |
10.0 | 0.0154 | 0.0221 | 0.0451 | 0.062 | 0.372 | 0.60 |