Газоразрядные счетчики
Газоразрядный счетчик представляет собой газонаполненный прибор, поставленный в режим работы и обеспечивающий регистрацию интенсивности ядерных частиц по возникновению газового разряда. Газовым разрядом называют явление протекания ионизационного тока через газы.
Газоразрядный счетчик — это своеобразный конденсатор. Одним электродом (анодом) в нем служит тонкая нить из вольфрама, железа или другого металла диаметром 0,1—0,5мм, натянутая вдоль оси стеклянного цилиндра диаметром 1—3 см, вторым электродом (катодом) является внутреннее металлическое покрытие этого цилиндра (рис. 2.1.). Роль диэлектрика выполняет смесь газов, заполняющая под давлением 1,33-Ю4 Па
1 — стеклянный баллон; 2 — металлический цилиндр или металлическое покрытие (катод); 3—нить (анод); 4 — контакты и изоляторы. С—емкость; и—сопротивление;
Рис.2. 1 Принципиальная схема устройства и включения газоразрядныхсчетчиков
ИТ — источник постоянного тока
К электродам приложена достаточно высокая разность потенциалов электрического поля.
Образование ионов и электронов в заполняющем газе происходит под действием попавших в счетчик движущихся ядерных частиц или квантов электромагнитных излучений. В общем случае величина тока в газе, хотя и зависит от приложенного к счетчику напряжения (рис.2. 2), но не пропорциональна ему. Сложная зависимость силы тока от напряжения связана с особенностью физических процессов, протекающих в газе при движении ионов в межэлектродном пространстве.
На графике зависимости силы тока в газе от приложенного напряжения (вольтамперная характеристика) в газоразрядном счетчике выделяют шесть областей (см. рис. 2.2):
/—действия закона Ома, //—ионизационной камеры (тока 'насыщения), 111—пропорциональности, IV—ограниченной пропорциональности, V—Гейгера—Мюллера, VI—самостоятельных разрядов (непрерывного счета). Областью Гейгера— Мюллера называется область, где импульс тока на выходе индикатора зависит лишь от напряжения на нем, но не зависит от первичного заряда.
Для регистрации гамма-квантов в радиометрии скважин используют газоразрядные счетчики, работающие в области Гейгера — Мюллера, не чувствительной к интенсивности первичной ионизации исследуемых частиц. Счетчики, работающие в таком режиме, называются счетчиками Гейгера — Мюллера. Их особенностью является большая величина выходного сигнала, достигающая единиц и даже первых десятков вольт, и, как следствие, простота последующей измерительной схемы аппаратуры.
В области Гейгера — Мюллера напряжение на электродах не так велико, чтобы происходил разряд самостоятельно. Необходим внешний ионизатор — воздействие реактивного излучения (гамма-кванта), создающего первичную ионизацию (хотя бы одну пару ионов), из которых развивается первая лавина ионов — начало непрерывного (сплошного) разряда. Самостоятельный разряд поддерживается в счетчике Гейгера — Мюллера следующими двумя процессами: 1) молекулы, возбужденные соударениями, освобождаются от избыточной энергии, испуская фотоны ультрафиолетового излучения, и переходят в нормальное состояние; фотоны поглощаются практически по всей поверхности катода и благодаря фотоэффекту вырывают из него электроны, которые, в свою
,
Рис.2. 2 график зависимости силы тока в газе от приложенного напряжения (вольтамперная характеристика) в газоразрядном счетчике
очередь, создают за счет ударной ионизации новые лавины ионов уже во всем межэлектродном пространстве счетчика; 2) положительные ионы при таких высоких напряжениях приобретают настолько большую кинетическую энергию, что выбивают из катода свободные электроны. Коэффициент газового усиления ' в счетчиках Гейгера — Мюллера достигает 108—109, увеличиваясь с повышением напряжения питания электродов.
Ионизирующая частица, попадая в счетчик режима непрерывного разряда, не может заметно изменить силу тока и, следовательно, не будет зарегистрирована, поэтому необходимо автоматически гасить разряд в счетчике, т. е. подготовить его к регистрации новой частицы.
Существуют два основных способа гашения разряда: 1) с применением гасящих радиотехнических схем; 2) с заполнением счетчиков подобранными смесями газов. В соответствии с этим в первом случае счетчики называются несамогасящимися, во втором — самогасящимися.
В аппаратуре, применяющейся для радиометрии скважин, используются самогасящиеся счетчики, которые обладают рядом преимуществ (быстрота действия, упрощенная схема включения и др.). Чтобы сделать счетчик самогасящимся, следует устранить вырывание электронов из катода при поглощении им ультрафиолетового излучения, так как вырывание является главной причиной образования непрерывного разряда. Для этого к обычному наполнителю — одноатомному газу (например, аргону) следует добавить до 10 % газа или паров многоатомных молекул некоторых веществ (этиловый спирт, метан, пентан, хлор и др.). Образующиеся фотоны будут полностью поглощаться многоатомными молекулами на расстоянии 1— 2 мм от места их возникновения и не смогут поэтому долететь до катода и вызвать заметный фотоэффект. При этом многоатомные молекулы либо ионизируются, либо распадаются на нейтральные части. Вместе с тем многоатомные молекулы обладают связанными электронами и легко отдают их положительным ионам аргона при столкновениях, и к катоду подходят лишь тяжелые, с малой кинетической энергией положительные ионы многоатомных органических молекул, которые там нейтрализуются.
Отечественная промышленность выпускает высоковольтные газоразрядные счетчики, наполненные аргоном или неоном с теми или иными примесями многоатомных газов (изопентан).
Материал катода зависит от конкретной задачи: для регистрации мягкого гамма-излучения лучше применять счетчики типа ЕС с вольфрамовый катодом, жесткого гамма-излучения— счетчики типа МС, ГС с медным и графитовым катодами.
Основные преимущества газоразрядных счетчиков: 1) стабильность работы в большом диапазоне изменения температуры (от —55 до -300°С); 2) необязательность постоянства напряжения питания; 3) повышенная чувствительность к жесткому гамма-излучению при решении некоторых геолого-промысловых задач.
К недостаткам газоразрядных счетчиков относятся: 1) высокое рабочее напряжение питания (700—1600 В); 2) ограниченный срок службы вследствие диссоциации многоатомных молекул; 3) низкая максимальная скорость счета.