
当社の放射線防護計算機とは何か、またその仕組みは?
ElettronicaNetwork が開発したプロフェッショナルなオンライン放射線防護計算機は、放射能のオンライン計算とシミュレーションのための無料の高度な科学プラットフォームです。, 線量測定とガイガーカウンターによる測定
このアプリケーションは、独自の開発で得た経験から生まれました。 ガイガー・ミュラー・パンケーキ・プローブを備えたプロフェッショナルなガイガーカウンター, 独自の数学的アルゴリズムを統合, 業界専門家向けの統合された物理モデルとシミュレーション ツール, 研究室, 大学, 公的研究機関, 電離放射線の挙動をより深く理解したい放射線防護技術者および愛好家.
すべての計算は、追加のソフトウェアをインストールすることなく、ブラウザーでオンラインで直接実行され、コンピューターからすぐに利用できます。, タブレットとスマートフォン.
放射性崩壊の計算
そして’ プラットフォームの主要モジュールの 1 つで、核崩壊の指数関数法則を使用して放射線源の時間減衰を計算できます。.
ソフトウェアを使用すると、次のことを判断できます。:
- 一定期間後の残留活動;
- 特定の活動を達成するのに必要な時間;
- 経過した半減期の数;
- 放射性核種の崩壊定数.
インタラクティブなグラフは、選択したパラメータに対応する点をリアルタイムでハイライト表示することで減衰曲線を表示します。, 放射性核種の指数関数的な挙動の理解を容易にする.
線量率と逆二乗則の計算
このモジュールを使用すると、主要な放射性核種の特徴的なガンマ定数を使用して、放射線源によって生成される等価線量率を推定できます。.
このアプリケーションは距離の逆二乗の法則を実装しているため、線源からの距離の変化に応じて線量率がどのように変化するかを迅速に評価できます。.
グラフィック シミュレーターは放射線分布を視覚的に表現し、専門的な用途と教育目的の両方に役立つサポートを構成します。.
電離放射線遮蔽シミュレータ
シールド専用のモジュールを使用すると、電離放射線に対するさまざまな保護材料の有効性を評価できます。.
シミュレーションは次の方法で利用できます:
- 鉛
- フェロ
- コンクリート
- 水
アルゴリズムは重みを半分にすることを使用します (HVL) そして10倍 (TVL) スクリーンを通過した後のビームの残留強度を推定する.
グラフィック シミュレーションは、選択した厚さが変化するにつれて放射線の減衰をリアルタイムで更新します。.
放射線防護計算機. 放射測定変換, デッドタイムとプローブ効率
このプラットフォームには、放射線防護で日常的に使用される多数の変換ツールが統合されています。.
利用できる機能の中には:
- ベクレル ↔ キュリー換算;
- SI プレフィックスの自動管理;
- 主要な放射単位の迅速な変換;
- ガイガーミュラープローブの絶対効率の計算;
- 非麻痺モデルによるデッドタイム補正.
通常は専用ソフトで行う処理を素早く実行できるツールです。.
放射性核種データベース
統合されたデータベースにより、科学的および産業的に関心のある多数の放射性核種を迅速に比較できます。.
各同位体に関連する情報が利用可能です:
- 人生の半分;
- 放出される主な放射線;
- 特徴的なエネルギー;
- 線量測定の計算に使用される定数;
- シミュレーションで使用されるパラメータ.
学習活動の参考となるデータベース, 研究と設計.
空気中のカーマとプローブ校正係数の計算
新しい重要セクションが実装されました: クリーム & プローブの校正 そしてナビゲーションメニューで, どちらもアプリケーションの対話型フロー内で. 機能は 5 つの言語にも完全に統合されており、すぐに使用できます。.
実装された詳細の概要は次のとおりです:
空気中のカーマの計算 (): データベースから放射性核種を選択できます (純粋なベータ放射体を除く) 既知のアクティビティと距離を入力します. システムは空気中の理論上のカーマ レートを瞬時に計算します。 物理公式を当てはめると ICRP テーブルから抽出された関連する特定の定数を使用.
プローブの応答とパフォーマンス: 機器が測定した計数率を入力できます。 (CPM または CPS で) 機器の実際の感度を取得するための自然な背景. オプションで検出器ウィンドウの直径を入力して、l を自動的に計算できます。’絶対効率, 幾何学的な 編 本質的 プローブの実際の値 (ガイガーミュラー管とシンチレーターの両方用).
校正係数 (): 理論上の読み取り値と機器のディスプレイに表示される値を比較することで、ユーザーが無次元校正補正係数を取得できるように支援します。, 測定値の過小評価または過大評価を即座に診断します。.
デザインの統合: グラフィックス カードは、メイン アプリケーションのダーク デザインにシームレスに統合されています。, 広々としたグループを使用する, 一貫したベクトルアイコンと明確な科学的および教育的表記.
測定の不確かさの推定 (測定の不確かさの推定) Aria 計算機の Kerma 内. この統合は、科学的および計測学的精度を完全に尊重して設計されました。.
オプションの折りたたみ可能なセクション: カーマ計算ツールの下に専用のチェックボックスが追加されました。これにより、不必要なときにインターフェイスに過負荷がかからないよう、不確実性の推定を有効/無効にすることができます。.
複数の伝播モデル (ISOガム):
シンプルモデル (RSS): 相対寄与の純粋な二次和を適用する ().
厳密なモデル (逆正方形): 二次距離項による正しい物理伝播法則を適用します。 , 不確実性が距離に及ぼす影響を倍増させる ()
リアルタイムでの結果の統合: 不確実性を有効にすると, 空気中のケルマの計算値およびすべての同等の単位 (nGy/h, mGy/h, μrad/h) 全体的な伝播値を動的に表示します。 (エス. 100.0 ±3.7%).
拡大した不確実性 (): カバレッジ係数を使用した拡張不確実性値も計算され、表示されます。 95%の信頼レベルの場合 (国際 ISO GUM 計量ガイドラインに完全準拠).
- 追加されたオプション “ジェネラレポートPDF” (以下の例を参照してください), プロ仕様の A4 レイアウト, 選択した言語で完全にローカライズされたアクション ボタンを介して, Kerma ダッシュボードの下部にあります & 較正.
- 📊 完全なレポートデータ, 生成された PDF レポートは、アクティブな計算の完全なスナップショットをキャプチャします。:
ガイガーミュラー計数器を備えた測定シミュレータ
このプラットフォームの最も革新的な機能の 1 つは、 ガイガーミュラー測定シミュレーター, 市販されている主要なガイガーカウンターの挙動をリアルに再現するために開発されました。.
シミュレータでは多数の商用モデルを選択できます, プロフェッショナルかつ経済的, 設置されたガイガーミュラープローブの実際の特性に基づいて理論上の性能を計算.
シミュレーションでは次のようなパラメータが考慮されます。:
- プローブの種類;
- 敏感な表面;
- アルファ線に対する感受性, ベータ, ガンマ線とX線;
- 入口窓の形状;
- 検出効率;
- ソースアクティビティ;
- 距離の測定;
- 取得時間.
ユーザーは、同じ動作条件における異なる機器の動作を比較できます。, プローブの選択が測定の品質にどのように大きな影響を与えるかを理解する.
ガイガーミュラー管飽和の高度なシミュレーション
弊社が製作するモデルに関しては ガーディアンレイスマート7317 / ガーディアンレイスマート7317 EXP ElettronicaNetwork が開発したソフトウェア飽和補償の動作を再現する独自のシミュレーションが利用可能です.
高放射線束の存在下で実行される測定中, すべてのガイガーミュラー管は、検出器固有のデッドタイムにより、徐々にパルスを失い始めます。.
シミュレーターはリアルタイムで表示します:
- チューブの飽和率;
- 補償なしの理論上のカウント;
- 独自のアルゴリズムを使用した正確なカウント;
- 測定値と実際の値の差;
- ソースアクティビティの増加に伴うエラーの傾向.
この機能を使用すると、検出器の動作範囲を拡張し、測定精度を向上させるためにプロフェッショナルシステムで採用されている電子的およびソフトウェア補正技術の重要性を理解することができます。.
エミュレータオーディオガイガー
このプラットフォームには、ガイガーカウンターの特徴的な音響動作を忠実に再現するオーディオエミュレーターも統合されています。.
シンセサイザーはポアソン統計分布に従ってランダム パルスを生成します。, 放射能測定中のガイガーミュラー管の物理的挙動を現実的にシミュレート.
放射性活動の強度により、音響パルスの周波数が自動的に変化します。, 現象を極めてリアルに表現します.








