дически сравнивают ее с нормативной величиной:
тД П(і)і№му=%-.
6
Левая часть неравенства — это фактически выраже ние для мощности дозы, поэтому приборы, работающие по такому принципу, правильнее называть измерителями мощности дозы. Эти приборы уже построены и исполь зуются, в частности, в США, но непригодны для исполь зования в соответствии с принятыми у нас нормативами. Действительно, измерители мощности дозы с регистра цией дискретных доз, или дискрет-дозиметры, имеют кратковременную память, соответствующую установлен ным Д н и Гн (обычно Дн~0,3 Дж/см2 при Гп*®102...
ІО3 с и поэтому не могут дать представление об облу чаемое™ человека в течение сколько-нибудь длительно го времени. Эту функцию могут выполнить дозиметры второго типа, фиксирующие плотность падающей дозы в реальном времени, т. е. определяющие величину, про-
Т
порциональнуго fl(t)dt, где Г — время измерения.
5
В зависимости от назначения, память таких реал-дози метров может составлять от нескольких единиц до сотен джоулей на квадратный сантиметр при времени непре рывной регистрации единицы и сотни суток.
Общим в конструкциях дозиметров и измерителей мощности дозы является наличие элементов памяти инте грала уровня по времени. Элементы памяти реализуются, в основном, двумя способами: с помощью интегрирова ния тепла, выделяемого при абсорбции электромагнитной энергии телами с высокой тепловой инерцией (антенные
ибезантенные варианты) или с помощью интегрирова ния тока детектора (термистора, термопары, кристалли ческого диода и т. п.), включенного на выходе антеннызонда. Достоинством приборов, выполненных первым способом, является возможность обойтись без детектора
идаже без антенны, однако безантенные варианты до зиметров имеют очень низкую чувствительность и под вержены влиянию внешних тепловых помех. Действи тельно, в среднем тепловые потоки от тела «стандарт
ного» человека в спокойном состоянии и дополнитель ный поток энергии при облучении его средней плотно