
Was unser Strahlenschutzrechner ist und wie er funktioniert?
Der von ElettronicaNetwork entwickelte professionelle Online-Strahlenschutzrechner ist eine kostenlose, fortschrittliche wissenschaftliche Plattform für die Online-Berechnung und Simulation von Radioaktivität, Dosimetrie und Messungen mit dem Geigerzähler
Die Anwendung entstand aus den Erfahrungen, die wir bei der Entwicklung unserer eigenen Anwendung gesammelt haben Professionelle Geigerzähler mit Geiger-Müller-Pancake-Sonde, integriert proprietäre mathematische Algorithmen, konsolidierte physikalische Modelle und Simulationstools für Branchenprofis, Labore, Universität, öffentliche Forschungseinrichtungen, Strahlenschutztechniker und -begeisterte, die das Verhalten ionisierender Strahlung besser verstehen möchten.
Alle Berechnungen werden ohne Installation zusätzlicher Software online direkt im Browser durchgeführt und sind sofort auf Ihrem Computer verfügbar, Tablet und Smartphone.
Berechnung des radioaktiven Zerfalls
Und’ eines der Hauptmodule der Plattform, mit dem Sie den zeitlichen Zerfall einer radioaktiven Quelle mithilfe des Exponentialgesetzes des Kernzerfalls berechnen können.
Die Software ermöglicht Ihnen die Bestimmung:
- Restaktivität nach einer gewissen Zeit;
- Zeit, die benötigt wird, um eine bestimmte Aktivität auszuführen;
- Anzahl der verstrichenen Halbwertszeiten;
- Zerfallskonstante des Radionuklids.
Ein interaktives Diagramm stellt die Abklingkurve dar, indem der Punkt, der den ausgewählten Parametern entspricht, in Echtzeit hervorgehoben wird, Erleichterung des Verständnisses des exponentiellen Verhaltens von Radionukliden.
Berechnung der Dosisleistung und des Umkehrquadratgesetzes
Mit diesem Modul können Sie die von einer radioaktiven Quelle erzeugte Äquivalentdosisleistung anhand der charakteristischen Gammakonstanten der Hauptradionuklide abschätzen.
Die Anwendung implementiert das Gesetz des umgekehrten Quadrats der Entfernung, sodass Sie schnell beurteilen können, wie sich die Dosisleistung ändert, wenn sich die Entfernung von der Quelle ändert.
Der grafische Simulator stellt die Strahlungsverteilung visuell dar und stellt eine nützliche Unterstützung sowohl für den professionellen Einsatz als auch für Bildungszwecke dar.
Simulator zur Abschirmung ionisierender Strahlung
Mit dem Modul zur Abschirmung können Sie die Wirksamkeit verschiedener Schutzmaterialien gegen ionisierende Strahlung bewerten.
Simulationen sind verfügbar mit:
- Führen
- Ferro
- Beton
- Wasser
Der Algorithmus verwendet Halbierungsgewichte (HVL) und zehnfach (TVL) um die Restintensität des Strahls nach dem Durchqueren des Bildschirms abzuschätzen.
Die grafische Simulation aktualisiert die Strahlungsdämpfung in Echtzeit, wenn die ausgewählte Dicke variiert.
Strahlenschutzrechner. Radiometrische Umrechnungen, Totzeit und Sondeneffizienz
Die Plattform integriert zahlreiche Konvertierungstools, die täglich im Strahlenschutz eingesetzt werden.
Zu den verfügbaren Funktionen:
- Becquerel ↔ Curie-Umwandlung;
- automatische Verwaltung von SI-Präfixen;
- schnelle Umrechnungen der wichtigsten radiometrischen Einheiten;
- Berechnung des absoluten Wirkungsgrades von Geiger-Müller-Sonden;
- Totzeitkorrektur unter Verwendung eines nicht paralysierbaren Modells.
Mit diesen Tools können Sie Bearbeitungen, die normalerweise mit Spezialsoftware durchgeführt werden, schnell durchführen.
Radionuklid-Datenbank
Die integrierte Datenbank ermöglicht den schnellen Vergleich zahlreicher Radionuklide von wissenschaftlichem und industriellem Interesse.
Für jedes Isotop sind relevante Informationen verfügbar:
- Halbwertszeit;
- Hauptemissionsstrahlung;
- charakteristische Energien;
- Konstanten, die in dosimetrischen Berechnungen verwendet werden;
- Parameter, die in den Simulationen verwendet werden.
Die Datenbank stellt eine nützliche Referenz während des Studiums dar, Forschung und Design.
Berechnung von Kerma in Luft und Sondenkalibrierungskoeffizient
Neuer wichtiger Abschnitt implementiert: Creme & Sondenkalibrierung und im Navigationsmenü, beides im interaktiven Ablauf der Anwendung. Die Funktionalität ist zudem in fünf Sprachen vollständig integriert und sofort einsatzbereit.
Hier finden Sie eine Übersicht über die umgesetzten Details:
Berechnung von Kerma in Luft (): Ermöglicht die Auswahl eines Radionuklids aus der Datenbank (ausgenommen reine Betastrahler) und geben Sie Ihre bekannte Aktivität und eine Distanz ein. Das System berechnet sofort die theoretische Kerma-Rate in der Luft Anwendung der physikalischen Formel mit den zugehörigen spezifischen Konstanten, die aus den ICRP-Tabellen extrahiert wurden.
Reaktion und Leistung der Sonde: Ermöglicht die Eingabe der vom Instrument gemessenen Zählrate (in CPM oder CPS) und dem natürlichen Hintergrund, um die tatsächliche Empfindlichkeit des Instruments zu erhalten. Sie können optional den Durchmesser des Detektorfensters eingeben, um l automatisch zu berechnen’Absolute Effizienz, Geometrisch Hrsg Intrinsisch echter Wert der Sonde (sowohl für Geiger-Müller-Röhren als auch für Szintillatoren).
Kalibrierungsfaktor (): Unterstützt den Benutzer bei der Ermittlung des dimensionslosen Kalibrierungskorrekturfaktors durch Vergleich des theoretischen Messwerts mit dem auf dem Instrumentendisplay angezeigten Wert, Bereitstellung einer sofortigen Diagnose einer etwaigen Unter- oder Überschätzung der Messungen.
Designintegration: Die Grafikkarte fügt sich nahtlos in das dunkle Design der Hauptanwendung ein, mit großzügigen Gruppierungen, konsistente Vektorsymbole und klare wissenschaftliche und pädagogische Notation.
Abschätzung der Messunsicherheit (Schätzung der Messunsicherheit) im Kerma in Aria-Rechner. Die Integration wurde unter voller Berücksichtigung wissenschaftlicher und messtechnischer Präzision konzipiert.
Optionaler und zusammenklappbarer Abschnitt: Unter dem Kerma-Rechner wurde ein spezielles Kontrollkästchen hinzugefügt, mit dem Sie die Unsicherheitsschätzung aktivieren/deaktivieren können, um die Schnittstelle nicht zu überlasten, wenn dies nicht erforderlich ist.
Mehrere Ausbreitungsmodelle (ISO GUM):
Einfaches Modell (RSS): Wenden Sie die reine quadratische Summe der relativen Beiträge an ().
Strenges Modell (Umkehrung des Quadrats): Wenden Sie aufgrund des quadratischen Distanzterms das korrekte physikalische Ausbreitungsgesetz an , Verdoppelung des Einflusses der Unsicherheit auf die Entfernung ()
Integration der Ergebnisse in Echtzeit: Sobald die Unsicherheit aktiviert ist, der berechnete Wert von Kerma in Luft und alle seine äquivalenten Einheiten (nGy/h, mGy/h, µrad/h) Sie zeigen dynamisch den gesamten weitergegebenen Wert an (es. 100.0 ± 3,7 %).
Erweiterte Unsicherheit (): Der erweiterte Unsicherheitswert mit Erweiterungsfaktor wird ebenfalls berechnet und angezeigt für ein Konfidenzniveau von 95 % (Vollständig konform mit den internationalen messtechnischen ISO-GUM-Richtlinien).
- Option hinzugefügt “Genera-Bericht PDF” (siehe unten ein Beispiel), mit professionellem A4-Layout, über eine vollständig lokalisierte Aktionsschaltfläche in der ausgewählten Sprache, befindet sich unten im Kerma-Dashboard & Kalibrierung.
- 📊 Vollständige Berichtsdaten, Der generierte PDF-Bericht erfasst eine vollständige Momentaufnahme der aktiven Berechnung:
Messsimulator mit dem Geiger-Müller-Zähler
Eine der innovativsten Funktionen der Plattform ist die Geiger-Müller-Messsimulator, Entwickelt, um das Verhalten der wichtigsten auf dem Markt erhältlichen Geigerzähler realistisch nachzubilden.
Mit dem Simulator können Sie zahlreiche kommerzielle Modelle auswählen, sowohl professionell als auch wirtschaftlich, Berechnung der theoretischen Leistungen auf der Grundlage der tatsächlichen Eigenschaften der installierten Geiger-Müller-Sonden.
Die Simulation berücksichtigt Parameter wie z:
- Art der Sonde;
- empfindliche Oberfläche;
- Empfindlichkeit gegenüber Alphastrahlung, Beta, Gamma- und Röntgenstrahlen;
- Geometrie des Eingangsfensters;
- Erkennungseffizienz;
- Quellaktivität;
- Entfernung messen;
- Erfassungszeit.
Der Benutzer kann das Verhalten verschiedener Instrumente unter den gleichen Betriebsbedingungen vergleichen, verstehen, wie die Wahl der Sonde die Qualität der Messungen maßgeblich beeinflusst.
Erweiterte Simulation der Geiger-Müller-Röhrensättigung
Für das Modell, das wir produzieren Guardian Ray Smart 7317 / Guardian Ray Smart 7317 Exp Es steht eine exklusive Simulation zur Verfügung, die das Verhalten der von ElettronicaNetwork entwickelten Software-Sättigungskompensation nachbildet.
Bei Messungen, die in Gegenwart hoher Strahlungsflüsse durchgeführt werden, Alle Geiger-Müller-Röhren beginnen aufgrund der intrinsischen Totzeit des Detektors zunehmend Impulse zu verlieren.
Der Simulator zeigt in Echtzeit:
- Prozentsatz der Röhrensättigung;
- theoretische Zählungen ohne Entschädigung;
- Korrekte Zählungen mithilfe eines proprietären Algorithmus;
- Differenz zwischen Messwert und tatsächlichem Wert;
- Trend des Fehlers mit zunehmender Quellenaktivität.
Mit dieser Funktion können Sie verstehen, wie wichtig elektronische und Software-Kompensationstechniken sind, die in professionellen Systemen eingesetzt werden, um den Betriebsbereich des Detektors zu erweitern und die Genauigkeit der Messungen zu verbessern.
Emulator Audio Geiger
Die Plattform integriert außerdem einen Audio-Emulator, der den charakteristischen akustischen Betrieb eines Geigerzählers originalgetreu nachbildet.
Der Synthesizer erzeugt Zufallsimpulse gemäß einer statistischen Poisson-Verteilung, realistische Simulation des physikalischen Verhaltens eines Geiger-Müller-Rohrs während der Radioaktivitätsmessung.
Die Intensität der radioaktiven Aktivität verändert automatisch die Frequenz der Schallimpulse, bietet eine äußerst realistische Darstellung des Phänomens.








