在没有保护地球大气的太空车辆中,微电子中电离辐射的影响一直是一个问题。然而,日常生活中对微电子的依赖增加使在陆地系统中的辐射效应成为非常真正的问题。服务器农场,生命安全系统和自动驾驶汽车都容易受到软误差和功能中断的影响,这些中子归因于热中子和流浪宇宙射线的电离辐射,这些射线渗透到了气氛中。在此研讨会中,我们提供了高水平的概述,概述了辐射对硬件和算法在空间和地面环境中的影响,以及如何减轻这些影响。
什么是自然背景辐射?自然背景辐射是公众每天暴露于环境中自然发生的辐射的水平。是来自天然来源的电离辐射,例如来自土壤中的放射性核素的基于地球的辐射或源自外层空间的宇宙辐射。估计约占总背景曝光的50%。自然背景水平在一个位置到另一个位置的差异很大。体内的自然放射性呢?人体中存在许多自然存在的放射性材料的小痕迹。这些主要来自我们吃的食物中存在的天然放射性核素,例如香蕉和巴西坚果,以及我们呼吸的空气中。这些同位素包括tri骨,碳14和钾40。
2004 年 1 月 基于光学方法的声学基本标准 — — 水中声音的第三阶段报告 Peter Theobald 1 、Alex Thompson 1 、Stephen Robinson 1 、Roy Preston 1 、Paul Lepper 2 、Colin Swift 3 、Wang Yuebing 4 和 John Tyrer 2 1 英国国家物理实验室声学与电离辐射中心,泰丁顿,米德尔塞克斯 TW11 0LW 2 拉夫堡大学机械工程系,阿什比路,拉夫堡,莱斯特郡 LE11 3TU 3 激光光学工程有限公司,邮政信箱 6321,拉夫堡,莱斯特郡 LE11 3XZ 4 杭州应用声学研究所,浙江省杭州市桂花溪路 80 号,311400,中国 摘要 本报告记录了声学和电离辐射研究的进展情况。致力于开发基于光学方法的声学基本标准,用于测量 1 kHz 至 500 kHz 之间的水中声音。实现这一目标的首选方法是使用异差干涉法和声场中的反射膜进行粒子速度测量。本报告重点研究了反射膜的合适设计和“全光纤”异差干涉仪的性能。还报告了新型“全光纤”异差干涉仪的一些新进展,以及最近与使用互易法校准的参考水听器的比较结果。该报告还介绍了一些可用于传感器特性和声场映射的不同光学技术。本报告是英国贸易和工业部 NMS 量子计量计划项目 3.6 第三阶段工作包的可交付成果。该项目的水中声音部分由国家物理实验室和拉夫堡大学组成的联合体负责,激光光学工程有限公司是分包商。
核聚变长期以来一直被认为是一种理想的太空推进方法,因为它具有极高的燃料比能(比最好的化学燃料高 + 2 # 10 6)和排气速度(+ 4% 的光速,而最好的化学燃料为 + 4 公里/秒)。这种高性能将允许在参与研究人员的一生中快速完成行星际任务以及星际任务。1然而,聚变推进存在两个主要困难:点燃自持聚变链式反应的困难以及反应产生的大量电离辐射,这需要相当大的屏蔽质量来抵御这种辐射。1本摘要介绍了一种独特但众所周知的核物理技术“自旋极化”的能力,它可降低点火要求和航天器必须处理的电离辐射通量。
电荷注入设备(CID)大约与几乎统一的电荷偶联装置(CCD)开发,但在科学成像群落中没有获得相同的认可。这主要是由于设计放大器必须“看到”整个设备的电容固有固有的较高读取噪声,而CCD由于小读出电容器而具有很低的读取噪声。然而,CID在历史上也表现出与CCD的辐射公差相比,其中一些设计在Mega-Rad范围内展示了功能。CCD众所周知,易受电离和非电离辐射损害的影响,这可以通过大大降低电荷传输效率,从而限制其在空间应用中的性能,从而从一个像素转移到下一个像素。
全球范围内,原发性脑癌的发病率存在广泛的地理差异,中欧和西欧最高,非洲最低(4)。例如,冰岛、丹麦和挪威的年龄调整发病率分别为每 100,000 人 20.8、19.4 和 17.3,至少是澳大利亚的两倍。美国的流行病学与澳大利亚相似,年龄调整后的发病率为每 100,000 人 7.1(5)。这种发病模式与社会人口指数无关,年龄和性别分布也相似。地理差异的原因尚不清楚,但支持可能存在遗传易感性和环境因素。值得注意的是,胶质母细胞瘤的病因通常未知,已知的风险因素包括电离辐射暴露和罕见的家族性综合征(6,7)。
在闪烁检测器中,发光材料构成了吸收辐射的活性区域,有多种具有相同特性的闪烁材料,为此,将使用Labr 3闪烁晶体。工作原理是电离辐射与令人兴奋的特定原子水平的材料相互作用,因此,当它去脱落时,会发出特征波长的光脉冲。发出的光量与撞击伽玛射线的能量成正比。用于收集光脉冲,将晶体耦合到光电层流(PMT)或光电二极管,其中光子被转换为电流。如果正确设置了检测器,则PMT阳极处的输出电流提供有关入射伽马射线的能量和时间的信息,因为响应非常快。
都过渡到辐射生物学领域的学生和成熟的科学家都可以使用经典和新的复杂方法,用于研究电离辐射对细胞,组织,器官和器官系统的影响以及全身影响。这些范围从经典的克隆辐射存活曲线(这些曲线适用于对新鲜植入的组织干细胞的研究以及其分化后代的研究)到分子生物学技术的光谱,用于定量对遗传和细胞隔类或细胞群之间的辐射或细胞接触之间的直接或间接介导的遗传和表观变化的定量。本章涉及各种可用测定的每个可用测定法的细节和应用,以及如何使用每个分析方法来回答特定问题。