МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ
им. К. И. СКРЯБИНА

,
ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ
ГАММА-СПЕКТРОМЕТРОМ СКС-99 «СПУТНИК»
С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ «ПРОГРЕСС»
Учебное пособие для студентов
всех форм обучения и слушателей ФПК
Москва - 2008
УДК 619:.
, . - Измерение активности радионуклидов гамма-спектрометром СКС-99 «Спутник» с программным обеспечением «Прогресс». - Учебное пособие.-М.: МГАВМиБ им. . 20с.
Предназначено для студентов всех форм обучения
и слушателей ФПК.
Изложены основные сведения о программе «Прогресс-2000», управление программой, порядок подготовки счетных образцов к измерениям активности, проведения измерений, оформления и хранения результатов. Приведены общие принципы оценки соответствия продовольствия требованиям критериев радиационной безопасности. Дана краткая характеристика портативного гамма-спектрометра СКС-99 «Спутник» и порядок проведения измерений при его использовании без программного обеспечения «Прогресс».
Рецензент: доктор биологических наук, засл. деятель науки РФ,
профессор
Печатается по рекомендации учебно-методической
комиссии ветеринарно-биологического факультета.
1. РАДИОМЕТР – СПЕКТРОМЕТР СКС-99 «СПУТНИК» С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ « ПРОГРЕСС»
Установка спектрометрическая СКС-99 «Спутник» - многофункциональный радиометр-спектрометр, предназначенный для спектрометрии, радиометрии и дозиметрии ионизирующих излучений различными типами детекторов.
СКС-99 «Спутник» может использоваться для решения широкого спектра задач радиационного контроля от измерений в области сертификации соответствия пищевой продукции, питьевой воды, строительных материалов, продукции лесного хозяйства и др. до мониторинга и задач радиационного контроля на предприятиях ядерного цикла, а также для решения целого ряда исследовательских задач, связанных с измерением радиоактивности. Установка может поставляться в различной комплектации в соответствии с требованием заказчика.
СКС-99 состоит из блоков детектирования, защиты от внешнего гамма излучения, электронного устройства и внешнего блока питания.
Электронное устройство состоит из аккумуляторного блока питания, линейного усилителя, амплитудно-цифрового преобразователя (АЦП), процессора (ПР), постоянного запоминающего устройства (ПЗУ), оперативного запоминающего устройства (ОЗУ).
На передней панели электронного устройства расположены клавиатура и индикация
На задней панели электронного устройства расположены разъемы для подключения к внешнему блоку питания, блоку детектирования и интерфейсу для соединения с ПЭВМ.
На боковой панели электронного устройства расположен переключатель для включения электронного устройства.
Данный вариант прибора укомплектован сцинтилляционным блоком детектирования на основе монокристалла Naj(Tl) и предназначен для измерения цезия-137 и естественных радионуклидов (ЕРН) в различных объектах. Обработка спектров, расчет активности и погрешности производится с использованием программного обеспечения «ПРОГРЕСС-2000» или с помощью электронного устройства в котором установлен микропроцессор с программой управления, расчета активностей и множеством других функций..
Обнаружение гамма - излучения основано на регистрации эффектов, возникающих при его взаимодействии с веществом. Гамма - кванты, испускаемые атомными ядрами при радиоактивных превращениях, имеют определенные физические характеристики, которые можно использовать для их регистрации. Измеряя энергию и интенсивность испускаемых гамма - квантов, а также оценивая период полураспада их отдельных моноэнергетических групп, можно идентифицировать радионуклиды в измеряемых счетных образцах и достаточно точно определить их абсолютную активность.
Для регистрации гамма излучения от счетного образца используется гамма – спектрометрический тракт со сцинтилляционным блоком детектирования (СБД), который включает в себя сцинтиллятор, фотоэлектронный умножитель с делителем высокого напряжения и спектрометрический усилитель импульсов. СБД располагается в свинцовом защитном экране. Для проведения калибровки g - спектрометра по энергии и контроля за сохранностью параметров установки используют калибровочный источник Na-22, который входит в состав спектрометра.
С целью преобразования аналогового спектрометрического сигнала, поступающего с выхода детектора, в цифровой применяют амплитудно-цифровой преобразователь (АЦП). Управление работой АЦП осуществляется при помощи специальных программ, входящих в состав программного пакета « Прогресс», либо микропроцессором с программой управления, расчета активности и множеством других функций (см. ниже). Обработку спектров, расчет активности и погрешности производят с использованием программного пакета «Прогресс».
Перед вводом в эксплуатацию g - спектрометрического тракта проводят его метрологическую аттестацию, основными характеристиками которой являются: энергетический диапазон, чувствительность для каждого из измеряемых радионуклидов, зависимость чувствительности и эффективности регистрации g - квантов от энергии, минимально измеряемая активность и контрольная скорость счета от калибровочного источника в определенном энергетическом интервале. Значения чувствительности заносятся в программу матричной обработки в виде матрицы.
2. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ «ПРОГРЕСС»
2.1. Основные понятия.
Спектр — зависимость количества актов взаимодействия ионизирующего излучения с веществом детектора от энергии, выделившейся при этом взаимодействии.
Измерительное устройство — совокупность аппаратурных и программных средств, предназначенных для регистрации определенного типа ионизирующего излучения и представляющих результат измерения в виде спектра.
Задача - последовательность действий, которую должна произвести программа для получения определённого результата. Каждой задаче соответствует некоторая экранная форма, которую оператор заполняет перед началом выполнения задачи. На основании введенных оператором данных задача формирует последовательность дальнейших действий программы. Для выполнения одной задачи может потребоваться проведение измерений на нескольких измерительных устройствах. Введение понятия задачи значительно упрощает работу с программой.
Журнал - база данных, в которую автоматически заносятся все результаты, получаемые программой при выполнении задач, установленных в данном программном комплексе.
Протокол — шаблон, в соответствии с которым Прогресс-2000 выбирает данные из журнала, проводит их обработку и представляет в виде итогового документа для выдачи на печать.
2.2. Управление программой, меню, панель инструментов
Управление программой осуществляется при помощи меню, и кнопок панели инструментов:
Меню "Файл":
-"Открыть..." - открыть записанный в файл спектр и выводит его
на экран.
-"Сохранить..." - сохранить текущий спектр и результаты обработки в файле.
«Сохранить в журнале" - сохранить текущий спектр и результаты обработки в рабочем журнале.
"Добавить устройство" - скопировать с дискеты или CD информацию о характеристиках нового измерительного устройства и добавить его в конфигурацию установки.
"Выход" - выход из программы.
Меню "Анализатор":
²Пуск" - включить режим набора спектра на анализаторе без изменения текущего сценария обработки.
²Стоп" - остановить измерение.
"Очистка" - удалить спектр из измерительного устройства.
На рис. 1 показан экран монитора с информацией о меню, панели инструментов и другими сведениями.
![]() |
Меню "Сервис":
- "Автопилот" -Подготовить сценарий обработки, начать новое измерение, или связать сценарий с существующим спектром.
-"Журнал" просмотреть журнал и извлечь из него результаты в виде спектра или протокола
"Обработать" – провести обработку спектра в соответствии с установленным ранее сценарием.
"Обработать как" - выбрать новый сценарий и в соответствии с ним провести обработку спектра.
"Эн. калибровка" - ручное построение зависимости энергии от номера канала. Пользоваться данной функцией следует только в том случае, если по той или иной причине не может быть выполнена стандартная задача энергетической калибровки устройства из списка задач "Автопилот".
"Параметры" - вывести окно настроек режимов работы программы.
![]()
Кнопки и используются при измерениях активности для изменения предполагаемого радионуклидного состава. Они позволяют соответственно удалить или добавить радионуклид в предполагаемый нуклидный состав. Кнопка ∑ используется для выбора спектра, который должен выводиться на экран вместе с обрабатываемым спектром.
Для изменения горизонтального масштаба предназначена специальная полоса прокрутки, расположенная слева от кнопки выбора шкалы. Изменение вертикального масштаба проводится клавишами PageUp и PageDown или непосредственно указателем мыши. Достаточно зацепить левой кнопкой мыши область отображения спектра и растянуть или сжать ее.
Для визуального просмотра спектра предназначены маркеры. Для перемещения маркера следует «зацепить» его указателем мыши и передвинуть его в требуемую позицию на шкале энергий. При перемещении маркера на нем отображается позиция маркера в каналах, или единицах измерения энергии, и количество импульсов в канале, на котором находится маркер. В статусной строке при этом выводится интеграл между маркерами или площадь пика над трапецией, выраженные в обратных секундах.
В процессе измерения на экране отображается измеряемый спектр. При каждом обновлении спектра автоматически проводится обработка спектра в соответствии с выбранным сценарием. Результаты обработки помещаются в таблицу вывода результатов. Если одним из результатов обработки является некоторый расчетный спектр - он выводится на экран вместе с измеряемым. В статусной строке выводятся комментарии относительно качества обработки, и сообщения об ошибках.
Перед запуском измерения необходимо выбрать, какую из измерительных задач, установленных в данном комплексе следует выполнять в настоящий момент. Этот выбор следует основывать на применяемой методикой выполнения измерений (МВИ) или специальной Инструкции по выполнению измерений.
После нажатия кнопки < > на экран выводится окно со списком задач.
Выберите задачу и нажмите кнопку "Продолжить" - на экране появится форма, в которую следует ввести всю необходимую для выполнения задачи информацию.
Нажмите кнопку «Продолжить». Все остальные действия по запуску измерения Прогресс-2000 выполнит автоматически:
- очистит буферную память измерительного устройства;
- сформирует сценарий обработки, который связывается с измеряемым спектром;
- включит режим накопления спектра;
- в процессе измерения периодически будет проводить обработку
спектра и обновлять информацию на экране и в журнале;
- по окончании установленного времени остановит измерение и запишет результаты в журнал.
Изменить сценарий обработки в процессе набора спектра можно с использованием вкладки <Обработать как...> пункта меню <Сервис>. При этом прямо в процессе набора спектра на экран выводится окно со списком установленных задач, и после ввода необходимой информации произойдет связывание нового сценария с набираемым спектром. Последующая обработка спектра будет проводиться по этому сценарию.
Для просмотра содержимого журнала используйте кнопку панели инструментов. В появившейся таблице выберите интересующую Вас запись и щелкните на ней левой кнопкой мыши. В главном окне программы будет отображен спектр выбранного измерения, а в таблице результатов - сохраненные в журнале результаты.
В виде протокола можно представить только результаты, хранящиеся в рабочем журнале.
Для вывода протокола необходимо войти в рабочий журнал, выбрать запись с результатами измерений и нажать кнопку "Протокол", затем выбрать из появившегося списка нужный протокол и нажать кнопку "Продолжить". Прогресс-2000 загрузит редактор текстов MSWord и создаст в нем документ в соответствии с шаблоном, соответствующим выбранному протоколу. Полученный документ можно отредактировать, вывести на печать, т. е. работать с ним можно так же, как и с любым другим документом MSWord.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ.
3.1. Подготовка гамма - спектрометра к работе.
1. Включить компьютер, блок питания детектора и переключатель на боковой поверхности электронного устройства прибора СКС-99.
2. Прогреть установку в течение 20 минут.
3. Войти в рабочую программу нажав значок Прогресс на рабочем столе. Провести энергетическую калибровку спектрометра.
Для проведения измерений на любом измерительном устройстве используют значок «Автопилот» .
3.2. Калибровка по энергии. Калибровка гамма - спектрометрического тракта по энергии осуществляется автоматически по вершинам пиков полного поглощения радионуклида Na-22 калибровочного источника, входящего в состав установки. Стандартное время измерения 150с. По окончании калибровки программа автоматически находит номера каналов анализатора, отвечающие вершинам пиков полного поглощения Na-22, присваивает им соответствующие значения энергии и записывает полученные калибровочные коэффициенты в память компьютера. На экране монитора, помимо результатов калибровки, выдается значение контрольной скорости счета от калибровочного источника в определенном интервале энергий. Сохранность этого значения в пределах 10 % от значения, указанного в свидетельстве о метрологической аттестации установки, является критерием работоспособности спектрометра.
Контрольные значения (для калибровочного источника Na-22 № 000 на 27.03.07г.):
Энергия 1кэВ
Скорость счета 130 1/с.±10%
Внимание. Калибровку рекомендуется проводить перед каждым измерением активности или фона.
Для проведения энергетической калибровки необходимо:
1. Войти в меню «АВТОПИЛОТ» нажав кнопку. . На экране появляется окно со списком задач: выберите сценарий в соответствии с которым будет проводиться измерение и обработка спектра.
2. Выбрать задачу «Гамма - калибровка по энергии» и подтвердить свой выбор нажатием левой кнопки мыши.
3. Нажать кнопку «Продолжить». На экране появляется сообщение: Установите источник Na-22 на детектор и нажмите кнопку «Продолжить» для пуска измерений
4. Установить калибровочный источник на детектор и выбрать время измерения 150 с.
5. Нажать кнопку «Продолжить». На экране слева появляются пики с
обозначением 511 кэВ и 1275 кэВ, справа – таблица результатов эн. калибровки:
1275 кэВ 252,5 кан
511 кэВ 110,7 кан
Контр. Скор. Счета 107,006 1/с
6. По истечении 150с сравнить результаты калибровки (позиции пиков полного поглощения и контрольную скорость счета) с контрольными значениями, полученными при поверке, указанными в табл.1.
Таблица 1. Контрольные значения и допустимые отклонения от них
Гамма Спектрометр 1±20% 1100-1±10% ±20% |
При проведении энергетической калибровки следует помнить, что значение скорости счета от контрольного источника меняется с течением времени за счет распада радионуклида в соответствии с формулой N(t)=N(0)K(t)
где. N0 (имп/с) – скорость счета от контрольного источника, указанная в свидетельстве о поверке,
K(t) – коэффициент, учитывающий радиоактивный распад радионуклида Na-22 (приведен в таблице).
Поэтому если контрольная скорость счета от калибровочного источника отличается от значения указанного в свидетельстве о поверке, необходимо вносить поправку на радиоактивный распад в соответствии с приведенной таблицей.
t, мес. после поверки | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
К (t) | 1,0 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,67 |
Срок эксплуатации источника Na-22 составляет 5 лет. По истечении этого срока источник нуждается в замене
3.3. Измерение активности или фона.
Контроль фона. Измерение фона необходимо производить не реже одно раза в день в любое время. Стандартное время измерения 1800с. Для измерения фона необходимо:
1. Войти в меню «Автопилот» нажав кнопку . На экране появляется окно со списком задач.
2. Выбрать задачу «Гамма - измерение фона» и подтвердить свой выбор щелчком левой кнопки мыши (выделяется цветом).
3. Нажать кнопку «Продолжить». На экране появится окно: Измерение фонового спектра сцинтилляционного гамма спектрометра и сообщение - уберите калибровочный источник с детектора.
4. Убрать калибровочный источник с детектора, закрыть крышку свинцовой защиты. Установить время измерения 1800с.
5. Нажать кнопку «Продолжить» для пуска измерений. При этом с экрана автоматически стираются пики эн. калибровки и результаты эн. калибровки.
По истечении 100с после начала измерения программа начинает производить периодическую обработку фонового спектра. При обработке рассчитываются и выводятся на экран значения фоновой скорости счёта импульсов в определенных энергетических интервалах. Одновременно происходит сравнение этих значений с результатами обработки фонового спектра, записанного при последнем измерении фона (цифры, указанные в скобках). При несовпадении хотя бы в одном из энергетических интервалов измеренной скорости счёта со значением, полученным при обработке записанного фонового спектра, строка, соответствующая этому интервалу, отмечается знаком «!». При этом в строке состояния (под спектрограммой) выдается соответствующее предупреждение.
Если это предупреждение остается в строке состояния по окончании измерения, следует выяснить и попытаться устранить причину, вызвавшую изменение фоновых характеристик спектрометра. При регулярном появлении такого предупреждения необходимо обратиться к разработчикам программы.
Измерение активности. Для проведения измерения активности на гамма - спектрометре программа предлагает оператору список аттестованных геометрий, измерение в которых возможно на данной установке. Время измерения 1800с.
Приступая к измерению необходимо:
1. Приготовить счетный образец, заполнив сосуд Маринелли, материалом пробы до определенной метки. Взвесить счетный образец.
2.
Войти в меню «Автопилот» нажав левой кнопкой мыши на значок На экране появится окно со списком задач.
3. Выбрать в списке сценарий в соответствии с которым будет проводиться измерение и обработка спектра (напр. измерение акт. Cs-137 и ЕРН), и подтвердить свой выбор нажатием левой кнопки мыши (выделяется цветом).
4. Нажать кнопку «Продолжить». Появляется окно с сообщением: измерение активности Cs-137, K-40, Ra-226 и др., установите счетный образец на детектор, введите информацию о пробе и нажмите «Продолжить»..
5. Поместить счетный образец на детектор и заполнить в форме «Пуск измерений» отмеченные белым поля в соответствии с данными об измерении, пробе и счетном образце. Установить время измерения.
6. Нажать кнопку «Продолжить» для запуска измерений. В процессе измерения программа автоматически проводит обработку спектрограммы в соответствии с выбранным алгоритмом и периодически заносит результаты обработки в журнал.
7. Остановка измерения происходит автоматически по истечении заданного времени измерении. Остановит набор можно нажатием соответствующей кнопки.
В процессе измерения на экране отображаются сведения о пробе и время измерения, слева на экране пики радионуклидов, справа – результаты обработки.
В том случае, если расчетная и измеренная спектрограммы отличаются друг от друга, и априорная информация об исследуемой пробе не исключает возможности наличия в ней гамма-излучающих радионуклидов не входящих в используемую библиотеку, программа позволяет корректировать ее при помощи кнопок g, и ^ .
4. ОФОРМЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ.
Программное обеспечение «Прогресс» позволяет выводить результаты измерений в виде протокола на принтер и в текстовый файл.
1. Для оформления результатов измерения в виде протокола следует войти в меню ЕВ «Журнал» нажав кнопку журнал..
Программа выводит на экран таблицу, каждая строка которой соответствует отдельному измерению. Выберите в таблице строку, соответствующую той пробе, по результатам измерений которой Вы хотите выдать протокол.
2 Нажать кнопку «Протокол». На экране появляется окно «Протоколы».
3. Выбрать из предложенного списка тип протокола (напр. «Пищевые продукты по СанПиН » и подтвердить свой выбор нажатием левой кнопки мыши.
4. Нажать кнопку «Продолжить».
5. Если программа выведет на экран форму для заполнения, заполните все поля белого цвета, отвечая на предлагаемые программой вопросы (напр. класс продукции - молоко и молочные продукты; тип продукции – молоко, сливки, сметана, творог и т. д., Норматив по Sr-90 , по Cs-137 .
6. Нажать кнопку «Продолжить». На экран выводится Протокол с результатами измерения. Полученный протокол является обычным документом Word, с которым можно производить любые стандартные операции (печать, правка, сохранение и и. т.п.).
7. Для выхода из программы нажать кнопку «Файл», «Выход», «Пуск», «Завершение работы»
В протоколе приводят значения удельной активности радионуклидов в исходной пробе, рассчитанные с учетом коэффициентов всех типов концентрирования, примененных при приготовлении счетного образца, а также указывают относительную погрешность измерения и систематическую составляющую.
Протокол также содержит некоторые параметры измерения, такие как время измерения, масса счетного образца и т. п., взятые программой из соответствующего файла результата.
5. Стандартные задачи заложенные в программном
обеспечении «Прогресс».
Состав и структура задач, установленных на различных измерительных комплексах может быть различной. Справочную информацию о каждой конкретной задаче можно прочитать в ее описании, или в справке задачи. Здесь приведены только общие принципы, характерные для большинства стандартных измерительных задач.
Все задачи можно условно разделить на три класса:
5.1. Построение энергетической шкалы. Задачи этого класса определяют зависимость энергии от номера канала. При этом могут быть использованы различные алгоритмы поиска пиков и граничных энергий бета спектра, или сравнения измеренного спектра с опорным. В результате обработки Прогресс-2000 строит зависимость энергии от номера канала и записывает ее в измерительное устройство. В таблицу результатов выводятся позиции двух реперов и контрольная скорость счета в определенном энергетическом интервале. Как правило, в качестве реперов используются энергии пиков полного поглощения или граничные энергии бета спектров. При каждой обработке программа устанавливает маркеры в соответствующие реперам позиции.
Измерение градуировочных и фоновых спектров. Задачи этого класса используются для измерений фона или спектров градуировочных источников (эталонов активности). Если на диске уже существует файл со спектром, измеренным ранее, Прогресс-2000 сравнивает этот спектр с измеряемым. В том случае, когда спектры статистически достоверно отличаются друг от друга, в статусной строке выводится сообщение: "Новый фон отличается от измеренного ранее. В таблицу результатов выводится значение скорости счета в контрольном энергетическом интервале. После значения скорости счета для измеренного спектра в скобках приводится скорость счета на том же интервале для спектра измеренного ранее.
![]()
5.3 Измерение спектров исследуемых объектов. Прогресс-2000 представляет измеренный спектр как сумму спектров отдельных компонентов. Полученные значения активности и погрешности для каждого ра дионуклида выводятся в таблицу результатов.
Используя кнопки и панели инструментов, пользователь может изменить предполагаемый радионуклидный состав. В зависимости от состояния переключателя å на экран вместе с измеряемым спектром выводится сумма спектров всех радионуклидов, или спектр одного из них.
5.4. Рабочий журнал.
Рабочий журнал - это база данных, в которой Прогресс-2000 хранит измеренные спектры и результаты их обработки. Запись в журнал проводится автоматически с периодичностью 1 раз в минуту программой Progress exe. По умолчанию в журнал записываются все измеряемые спектры! включая результаты измерений фона, и энергетической калибровки. В пункте "журнал" из меню <сервис>-<параметры> можно отменить данный режим, и разрешить выводить в журнал только результаты измерений нумерованных проб. В этом случае в журнал будут записываться только спектры, полученные в режиме измерении активности, для которых был задан номер пробы.
5.5 Система протоколов.
Общие сведения. Просмотр, редактирование и вывод на печать спектра и результатов измерений производятся при помощи протоколов. Протоколы оформлены в виде шаблонов, отражающих сложившиеся традиции и требования различных нормативных документов к форме представления результатов.
Протоколы отличаются друг от друга способами извлечения информации из рабочего журнала, и усреднения результатов, структурой отображаемой информации и формой представления результатов, а также
производными величинами, рассчитываемыми на основании результатов измерений, и методами анализа результатов.
Физически протоколы расположены в каталоге 'protocols'.
Файлы подстановок head.doc и foot.doc. В каталоге 'protocols' находятся файлы подстановок head.doc и foot.doc, текст из которых подставляется в каждый протокол. Текст из файла head.doc помещается в заголовочную часть каждого протокола, и как правило содержит информацию о названии и реквизитах организации или лаборатории. Текст из файла foot.doc включается в заключительную часть каждого протокола. Файлы подстановок могут быть отредактированы произвольным образом в соответствии с требованиями к форме протоколов. Для редактирования выберите пункт меню<Сервис>-<Параметры>, в появившемся окне перейдите на закладку данные. В разделе 'протоколы' найдите файл подстановок head.doc или foot.doc и щелкните на нем правой кнопкой мыши. В появившемся меню выберите пункт <изменить>. Затем отредактируйте содержимое файла подстановок.
5.5.2.Список протоколов стандартного инсталляционного пакета.
При загрузке протокола Прогресс-2000 передает ему информацию об измерении, выбранном пользователем в рабочем журнале. В зависимости от того, как используется данная информация протоколы можно разбить на следующие группы:
I Протоколы для вывода информации об одном измерении, отображающие результаты только из одной записи рабочего журнала.
Спектр и результаты обработки. Протокол отображает измеренный спектр и результаты измерений, которые помещает в таблицу под спектром.
Спектр и результаты обработки. Данный протокол отличается от предыдущего тем, что располагает спектр на всем листе, а таблицу с результатами отображает на фоне спектра.
Ручная обработка ППП. Протокол позволяет вручную разметить спектрограмму и выбрать метод обработки пика полного поглощения энергии (ППП). Площадь ППП и рассчитанная на ее основании активность, приведенная на заданный оператором момент времени выводятся в таблицу. Протокол может быть использован в задачах нейтронно-активационного анализа с детекторами гамма-излучения, полупроводниковым и сцинтилляционным. Используемая протоколом зависимость эффективности регистрации от энергии может быть определена при помощи протокола Градуировка по эффективности (см. группу III).
II Протоколы для вывода усредненных результатов по всем измерениям одной пробы. Протоколы этой группы выбирают из рабочего журнала все записи, для которых номер пробы совпадает с записью, выбранной пользователем. Однотипные результаты для всех записей усредняются с весами, обратно пропорциональными погрешностям.
Все результаты для данной пробы. Протокол выводит в таблицу усредненные результаты для всех радионуклидов из рабочего журнала.
Пищевые продукты по СанПиН 2.3.2.1078-01. Протокол просит оператора выбрать тип продукции в соответствии с СанПиН, выводит в таблицу значения удельной активности радионуклидов Cs-137 и Sr-90 (если эти результаты есть в рабочем журнале), нормативы и значение критерия соответствия 'В'. В соответствии с требования СанПиН анализирует полученные результаты и готовит текст заключения о соответствии продукции требованиям радиационной безопасности.
ПилоЛесоМатериалы. Протокол выводит в таблицу значения удельной активности радионуклидов Cs-137 и Sr-90, нормативы, анализирует полученные результаты и готовит текст заключения о соответствии продукции требованиям радиационной безопасности. В России сложились две системы нормирования лесопродукции - по санитарным правилам СП 2.6.1.759-99 у лесопроизводителей и по ГОСТ Р у лесозаготовителей. Сразу после запуска протокол просит выбрать систему нормирования (класс продукции) и ввести ее тип для определения конкретных значений нормативов по Cs-137 и Sr-90.
Питьевая вода. Протокол выводит в таблицу значения объемной суммарной альфа и бета активности, объемной активности ЕРН, анализирует полученные результаты и готовит текст заключения о соответствии продукции требованиям радиационной безопасности в соответствии с МИ. Протокол использует критерии, приведенные в НРБ-99 для определения соответствия проб питьевой воды требованиям радиационной безопасности.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |



Устройство Энергия, кэВ Позиция, кан. Диапазон, кэВ Скорость счёта, с"1