Skip to main content
Log in

Использование (β+γ±) совпадений при исследовании позитронного распада ядер

On the use of the (β+γ±) coincidence method in investigations on positron emitting nuclides

  • Published:
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae

Abstract

Проведен подробный анализ возможностей применения метода (β+γ±) совпадений для определения эффективности регистрации (β+γ±) детекторов позитронов и посредством этого для определения активностей препаратов, испускающих позитроны. Такой анализ необходим, т. к. аннигиляционные кванты возникают в определенном объеме, и для случая нельзя применить формулы для точечного источника. Указываются возможные пути учета или уменьшения влияния объемного распределения аннигиляции:

  1. 1)

    Численное интегрирование;

  2. 2)

    Увеличение расстояния между источником и детектором аннигиляционных квантов. Применение β абсорбента, и также использование эффективности регистрацииS β + близко 100%.

Правильный выбор условий измерения дают возможность уменьшить влияние объемного распределения мест аннигиляций на точность определения эффективности регистрации позитронов (S β +) до 10−3 и меньше.

Abstract

A detailed analysis of possibilities of the (β+γ±) coincidence method for determination of positron detector counting efficiency (S β +), and accordingly possibilities for positron activity determinations of sources are given. Such analysis is necessary, because the annihilation quanta are emitted from a finite volume, and the equations for a point source in this case are not valid. The following ways to account or reduce the effect of the annihilation spatial distribution are possible:

  1. 1)

    Numerical integration;

  2. 2)

    Increasing the distance between the source and detector of annihilation quanta. The use of beta absorbent and high value of counting efficiency (S β + ∼ 100%).

The use of proper measurement parameters make possible to reduce the effect of spatial distribution of annihilation on the accuracy of counting efficiency (S β +) determination to 10−3 or less.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Литература

  1. A. Williams, Nucl. Phys.,52, 324, 1964.

    Article  Google Scholar 

  2. E. Vatai, Acta Phys. Hung.,20, 217, 1966.

    Article  Google Scholar 

  3. E. Vatai, Term. tud. doktori disszertáció, Kossuth L. Tudományegyetem, Debrecen, 1965.

    Google Scholar 

  4. S. De Benedetti andR. W. Findley, Encyclopedia of Physics, Edited by S. Flügge, Vol. 45. Nuclear Instrumentation I., pp. 255. Springer-Verlag, 1958.

  5. P. J. Campion, Int. Journ. App. Rad. Isotopes,4, 232, 1959.

    Article  Google Scholar 

  6. Приборы для регистрации ядерных излучений. Ред. А. Снелл. Перевод с англ. АТО-МИЗДАТ, Москва, 1965, стр. 350.

  7. A. L. Stanford andW. K. Rivers, Rev. Sci. Instr.,29, 406, 1958.

    Article  ADS  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Ватаи, Э. Использование (β+γ±) совпадений при исследовании позитронного распада ядер. Acta Physica 23, 381–392 (1967). https://doi.org/10.1007/BF03156778

Download citation

  • Received:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03156778

Navigation