{"id":16709,"date":"2020-03-10T02:12:31","date_gmt":"2020-03-10T02:12:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/que-es-compton-continuum-compton-plateau-spectrum-definicion\/"},"modified":"2020-07-01T04:59:22","modified_gmt":"2020-07-01T04:59:22","slug":"que-es-compton-continuum-compton-plateau-spectrum-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/que-es-compton-continuum-compton-plateau-spectrum-definicion\/","title":{"rendered":"Qu\u00e9 es Compton Continuum &#8211; Compton Plateau &#8211; Spectrum &#8211; Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Para los detectores peque\u00f1os, la posibilidad de que un fot\u00f3n se vaya despu\u00e9s de la dispersi\u00f3n de Compton es alta y el continuo de Compton ser\u00eda grande en comparaci\u00f3n con el fotopico.\u00a0Dosimetr\u00eda de radiaci\u00f3n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p>El an\u00e1lisis de\u00a0<strong>los espectros gamma<\/strong>\u00a0es muy interesante, ya que tiene una estructura y los trabajadores deben distinguir entre los pulsos verdaderos para analizar y los pulsos acompa\u00f1antes de diferentes fuentes de radiaci\u00f3n.\u00a0Mostraremos\u00a0la estructura del espectro gamma en el ejemplo de\u00a0<strong>cobalto-60<\/strong>\u00a0medido por el\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/scintillation-counter-scintillation-detector\/\">detector de centelleo NaI (Tl)<\/a>\u00a0y por el detector HPGe.\u00a0El detector HPGe permite la separaci\u00f3n de muchas l\u00edneas gamma estrechamente espaciadas, lo cual es muy beneficioso para medir fuentes radiactivas que emiten m\u00faltiples rayos gamma.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-26117 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/cobalt-60-decay-scheme.png\" alt=\"esquema de descomposici\u00f3n de cobalto-60\" width=\"391\" height=\"191\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/cobalt-60-decay-scheme.png\" \/><\/p>\n<p><strong>El cobalto-60<\/strong>\u00a0\u00a0es un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atom-properties-of-atoms\/radionuclide-radioisotope\/\">is\u00f3topo radiactivo<\/a>\u00a0artificial\u00a0de cobalto con una\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radioactive-decay\/radioactive-decay-law\/half-life\/\">vida media<\/a>\u00a0de\u00a0<strong>5.2747 a\u00f1os<\/strong>\u00a0.\u00a0Se produce sint\u00e9ticamente por activaci\u00f3n de neutrones de cobalto-59 en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-reactor\/\">reactores nucleares<\/a>\u00a0.\u00a0El cobalto-60 es una fuente de calibraci\u00f3n com\u00fan que se encuentra en muchos laboratorios.\u00a0El espectro gamma tiene\u00a0<strong>dos picos significativos<\/strong>\u00a0, uno a\u00a0<strong>1173.2 keV<\/strong>\u00a0y otro a\u00a0<strong>1332.5 keV<\/strong>\u00a0.\u00a0Los buenos detectores de centelleo deben tener una resoluci\u00f3n adecuada para separar los dos picos.\u00a0Para los\u00a0<strong>detectores HPGe<\/strong>\u00a0, estos picos est\u00e1n perfectamente separados.<\/p>\n<p>Como se puede ver en la figura, hay dos\u00a0<strong>fotopicos de rayos gamma<\/strong>\u00a0.\u00a0Ambos detectores tambi\u00e9n muestran una respuesta en las energ\u00edas m\u00e1s bajas, causada por la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/interaction-gamma-radiation-matter\/compton-scattering\/\"><strong>dispersi\u00f3n de Compton<\/strong><\/a>\u00a0, dos\u00a0<strong>picos de escape<\/strong>\u00a0m\u00e1s peque\u00f1os\u00a0en las\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/thermodynamics\/what-is-energy-physics\/\">energ\u00edas<\/a>\u00a00.511 y 1.022 MeV debajo del fotopico para la creaci\u00f3n de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/interaction-gamma-radiation-matter\/pair-production\/\">pares<\/a>\u00a0de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/interaction-gamma-radiation-matter\/pair-production\/\">electrones-positrones<\/a>\u00a0cuando uno o ambos fotones de aniquilaci\u00f3n escapan, y un\u00a0<strong>pico de retrodispersi\u00f3n<\/strong>\u00a0.\u00a0Se pueden medir energ\u00edas m\u00e1s altas cuando dos o m\u00e1s\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/\">fotones<\/a>\u00a0golpean el detector casi simult\u00e1neamente, apareciendo como picos de suma con energ\u00edas de hasta el valor de dos o m\u00e1s picos de foto a\u00f1adidos.<\/p>\n<figure id=\"attachment_26113\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-26113\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/HPGe-Detector-spectrum.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-26113 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/HPGe-Detector-spectrum.png\" alt=\"Espectro del detector HPGe\" width=\"514\" height=\"429\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/HPGe-Detector-spectrum.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26113\" class=\"wp-caption-text\">Figura: Leyenda: Comparaci\u00f3n de los espectros de NaI (Tl) y HPGe para cobalto-60.\u00a0Fuente: Radiois\u00f3topos y Metodolog\u00eda de Radiaci\u00f3n I, II.\u00a0Soo Hyun Byun, Lecture Notes.\u00a0Universidad McMaster, Canad\u00e1.<\/figcaption><\/figure>\n<p>&amp; nbsp;<\/p>\n<h2>Compton Continuum<\/h2>\n<p>En el cristal, un rayo gamma experimenta una serie de interacciones, pero para las energ\u00edas intermedias domina la dispersi\u00f3n de compton.\u00a0En la dispersi\u00f3n de compton, el fot\u00f3n de rayos gamma incidente se desv\u00eda a trav\u00e9s de un \u00e1ngulo \u0398 con respecto a su direcci\u00f3n original.\u00a0El fot\u00f3n transfiere una parte de su energ\u00eda al\u00a0<strong>electr\u00f3n de retroceso.<\/strong>.\u00a0La energ\u00eda transferida al electr\u00f3n de retroceso puede variar de cero a una fracci\u00f3n grande (m\u00e1ximo E) de la energ\u00eda de rayos gamma incidente, porque todos los \u00e1ngulos de dispersi\u00f3n son posibles.\u00a0El tama\u00f1o del cristal de centelleo cambia la relaci\u00f3n entre el foto pico y el continuo de Compton.\u00a0Para un detector esf\u00e9rico infinitamente grande centrado alrededor de una fuente, ning\u00fan fot\u00f3n podr\u00eda escapar y solo se ver\u00eda un pico de foto en el espectro.\u00a0Para detectores muy peque\u00f1os, la posibilidad de que un fot\u00f3n se vaya despu\u00e9s de la dispersi\u00f3n de Compton es alta y el continuo de Compton ser\u00eda grande en comparaci\u00f3n con el pico de la foto.<\/p>\n<h2>Compton Edge<\/h2>\n<p>El borde de Compton es una caracter\u00edstica del espectr\u00f3grafo que resulta de la dispersi\u00f3n de Compton en el centelleador o detector.\u00a0Esta caracter\u00edstica se debe a los fotones que sufren la dispersi\u00f3n de Compton con un \u00e1ngulo de dispersi\u00f3n de 180 \u00b0 y luego escapan del detector.\u00a0Cuando un rayo gamma se dispersa del detector y escapa, solo una fracci\u00f3n de su energ\u00eda inicial puede depositarse en la capa sensible del detector.\u00a0Depende del \u00e1ngulo de dispersi\u00f3n del fot\u00f3n, cu\u00e1nta energ\u00eda se depositar\u00e1 en el detector.\u00a0Esto conduce a un espectro de energ\u00edas.\u00a0La energ\u00eda del borde de Compton corresponde al fot\u00f3n retrodispersado completo\u00a0<strong>.\u00a0<\/strong>\u00a0Los recuentos entre el borde de Compton y los fotopicos son causados \u200b\u200bpor m\u00faltiples eventos de dispersi\u00f3n de Compton, donde el fot\u00f3n gamma disperso sale del material sensible.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-arrow\" data-anchor=\"References\"><\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducci\u00f3n, env\u00edela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducci\u00f3n en l\u00ednea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducci\u00f3n lo antes posible. Gracias.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Para los detectores peque\u00f1os, la posibilidad de que un fot\u00f3n se vaya despu\u00e9s de la dispersi\u00f3n de Compton es alta y el continuo de Compton ser\u00eda grande en comparaci\u00f3n con el fotopico.\u00a0Dosimetr\u00eda de radiaci\u00f3n El an\u00e1lisis de\u00a0los espectros gamma\u00a0es muy interesante, ya que tiene una estructura y los trabajadores deben distinguir entre los pulsos verdaderos &#8230; <a title=\"Qu\u00e9 es Compton Continuum &#8211; Compton Plateau &#8211; Spectrum &#8211; Definici\u00f3n\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/que-es-compton-continuum-compton-plateau-spectrum-definicion\/\" aria-label=\"M\u00e1s en Qu\u00e9 es Compton Continuum &#8211; Compton Plateau &#8211; Spectrum &#8211; Definici\u00f3n\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[50],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu\u00e9 es Compton Continuum - Compton Plateau - Spectrum - Definici\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Para los detectores peque\u00f1os, la posibilidad de que un fot\u00f3n se vaya despu\u00e9s de la dispersi\u00f3n de Compton es alta y el continuo de Compton ser\u00eda grande en comparaci\u00f3n con el fotopico. 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