{"id":16834,"date":"2020-03-11T22:31:08","date_gmt":"2020-03-11T22:31:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/que-es-la-medicion-de-la-radiacion-definicion\/"},"modified":"2020-07-01T11:13:40","modified_gmt":"2020-07-01T11:13:40","slug":"que-es-la-medicion-de-la-radiacion-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/que-es-la-medicion-de-la-radiacion-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la medici\u00f3n de la radiaci\u00f3n? Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Medida de radiaci\u00f3n.\u00a0El conocimiento detallado sobre la detecci\u00f3n de radiaci\u00f3n es muy importante en muchas ramas de la ingenier\u00eda, incluida la protecci\u00f3n radiol\u00f3gica.\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<figure id=\"attachment_26094\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-26094\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/gamma-radiation-source-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-26094 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/gamma-radiation-source-min-300x169.png\" alt=\"radiaci\u00f3n gamma - fuente\" width=\"300\" height=\"169\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/gamma-radiation-source-min-300x169.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26094\" class=\"wp-caption-text\">Fuente de radiaci\u00f3n gamma.\u00a0El peligro de la radiaci\u00f3n ionizante radica en el hecho de que la radiaci\u00f3n es invisible y no es directamente detectable por los sentidos humanos.<\/figcaption><\/figure>\n<p>El peligro de la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/ionizing-radiation\/\">radiaci\u00f3n ionizante<\/a>\u00a0radica en el hecho de que la radiaci\u00f3n es invisible y\u00a0<strong>no es directamente detectable<\/strong>\u00a0por los sentidos humanos.\u00a0La gente no puede ver ni sentir radiaci\u00f3n, pero deposita energ\u00eda en las mol\u00e9culas de material.\u00a0La energ\u00eda se transfiere en peque\u00f1as cantidades para cada interacci\u00f3n entre la radiaci\u00f3n y una mol\u00e9cula y generalmente hay muchos\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/\">tipos de interacciones<\/a>\u00a0.\u00a0Por lo tanto, la \u00fanica forma en que puede detectar y medir la radiaci\u00f3n es usar instrumentos (\u00a0<strong>detectores de radiaci\u00f3n ionizante<\/strong>\u00a0).<\/p>\n<p>El conocimiento detallado sobre la\u00a0<strong>detecci\u00f3n de radiaci\u00f3n<\/strong>\u00a0es muy importante en muchas ramas de la ingenier\u00eda, incluida la protecci\u00f3n radiol\u00f3gica.\u00a0La mayor\u00eda de los experimentos nucleares o de part\u00edculas modernos utilizan una variedad de detectores sofisticados para medir y detectar\u00a0<strong>part\u00edculas subat\u00f3micas<\/strong>\u00a0.\u00a0Para ser detectada, una part\u00edcula debe dejar alg\u00fan rastro de su presencia en un detector.\u00a0Las part\u00edculas en su mayor\u00eda\u00a0<strong>depositan energ\u00eda a lo<\/strong>\u00a0largo de su camino.\u00a0El conocimiento de esta interacci\u00f3n, c\u00f3mo las diferentes part\u00edculas depositan energ\u00eda en la materia y cu\u00e1nta energ\u00eda depositan las part\u00edculas, es fundamental para nuestra comprensi\u00f3n de muchos problemas.\u00a0Este cap\u00edtulo le dar\u00e1 una comprensi\u00f3n b\u00e1sica de\u00a0<strong>c\u00f3mo funcionan estos detectores<\/strong>\u00a0y algunas de sus limitaciones.<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 es la ionizaci\u00f3n?<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Ionization-Definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-26098 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Ionization-Definition-263x300.png\" alt=\"Ionizaci\u00f3n - Definici\u00f3n\" width=\"263\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Ionization-Definition-263x300.png\" \/><\/a><strong>La ionizaci\u00f3n<\/strong>\u00a0es el proceso en el que un \u00e1tomo o una mol\u00e9cula gana o pierde\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/what-is-electron-properties-of-electron\/\">electrones<\/a>\u00a0para formar iones cargados.\u00a0La ionizaci\u00f3n puede ser el resultado de la p\u00e9rdida de un electr\u00f3n despu\u00e9s de colisiones con part\u00edculas subat\u00f3micas energ\u00e9ticas, colisiones con otros \u00e1tomos, mol\u00e9culas e iones, o mediante la interacci\u00f3n con radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica.\u00a0En general, la\u00a0<strong>radiaci\u00f3n ionizante<\/strong>\u00a0es cualquier radiaci\u00f3n (part\u00edculas u ondas electromagn\u00e9ticas) que transporta suficiente energ\u00eda para eliminar electrones de \u00e1tomos o mol\u00e9culas, ioniz\u00e1ndolos.\u00a0Para la radiaci\u00f3n ionizante, la energ\u00eda cin\u00e9tica de las part\u00edculas (\u00a0<strong>fotones, electrones, etc.<\/strong>\u00a0)\u00a0<strong>es suficiente y la part\u00edcula puede ionizar<\/strong>\u00a0(para formar iones perdiendo electrones) \u00e1tomos objetivo para formar iones.<\/p>\n<p>El l\u00edmite entre las radiaciones ionizantes y no ionizantes no est\u00e1 claramente definido, ya que diferentes mol\u00e9culas y \u00e1tomos se ionizan a diferentes energ\u00edas.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">Los rayos gamma<\/a>\u00a0, los\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">rayos\u00a0<\/a><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/x-rays-roentgen-radiation\/\">X<\/a>\u00a0y la parte ultravioleta superior del espectro son ionizantes, mientras que la luz ultravioleta inferior, la luz visible (incluida la luz l\u00e1ser), el infrarrojo, las microondas y las ondas de radio se consideran radiaciones no ionizantes.<\/p>\n<h2>Principios b\u00e1sicos de los detectores<\/h2>\n<figure id=\"attachment_26093\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-26093\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Detector-of-Ionizing-Radiation-basic-scheme-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-26093 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Detector-of-Ionizing-Radiation-basic-scheme-min.png\" alt=\"Detector de radiaci\u00f3n ionizante - esquema b\u00e1sico\" width=\"296\" height=\"482\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Detector-of-Ionizing-Radiation-basic-scheme-min.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26093\" class=\"wp-caption-text\">Los detectores de radiaci\u00f3n ionizante constan de dos partes que generalmente est\u00e1n conectadas.\u00a0La primera parte consiste en un material sensible, que consiste en un compuesto que experimenta cambios cuando se expone a la radiaci\u00f3n.\u00a0El otro componente es un dispositivo que convierte estos cambios en se\u00f1ales medibles.<\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Hay tres tipos principales de detectores, que registran diferentes tipos de se\u00f1ales.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Contador<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0La actividad o intensidad de la radiaci\u00f3n se mide en conteos por segundo (cps).\u00a0El contador m\u00e1s conocido es el contador Geiger-M\u00fcller.\u00a0En los contadores de radiaci\u00f3n, la se\u00f1al generada a partir de la radiaci\u00f3n incidente se crea contando el n\u00famero de interacciones que se producen en el volumen sensible del detector.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Espectr\u00f3metro de radiaci\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Los espectr\u00f3metros son dispositivos dise\u00f1ados para medir la distribuci\u00f3n de potencia espectral de una fuente.\u00a0La radiaci\u00f3n incidente genera una se\u00f1al que permite determinar la energ\u00eda de la part\u00edcula incidente.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Dos\u00edmetro<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Un dos\u00edmetro de radiaci\u00f3n es un dispositivo que mide la exposici\u00f3n a la radiaci\u00f3n ionizante.\u00a0Los dos\u00edmetros generalmente registran una dosis, que es la energ\u00eda de radiaci\u00f3n absorbida medida en grises (Gy) de la dosis equivalente medida en sieverts (Sv). Un dos\u00edmetro personal es dos\u00edmetro, que la persona que se est\u00e1 monitoreando usa en la superficie del cuerpo, y registra la dosis de radiaci\u00f3n recibida.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Todos estos tipos de equipos requieren que las radiaciones den como resultado cambios observables en un compuesto (ya sea gas, l\u00edquido o s\u00f3lido).\u00a0En sus principios b\u00e1sicos de funcionamiento, la mayor\u00eda de los detectores de radiaci\u00f3n ionizante siguen caracter\u00edsticas similares.\u00a0<\/span><strong><span>Los detectores de radiaci\u00f3n ionizante<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0constan de dos partes que generalmente est\u00e1n conectadas.\u00a0La primera parte consiste en un\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>material sensible.<\/span><\/strong><span>, que consiste en un compuesto que experimenta cambios cuando se expone a la radiaci\u00f3n.\u00a0El otro componente es un dispositivo que convierte estos cambios en se\u00f1ales medibles.\u00a0Todos los detectores requieren que la radiaci\u00f3n deposite parte de su energ\u00eda en material sensible que forme parte del instrumento.\u00a0La radiaci\u00f3n ingresa al detector, interact\u00faa con los \u00e1tomos del material del detector y deposita algo de energ\u00eda en el material sensible.\u00a0Cada evento puede generar una se\u00f1al, que puede ser un pulso, un agujero, una se\u00f1al de luz, pares de iones en un gas y muchos otros.\u00a0La tarea principal es generar suficiente se\u00f1al, amplificarla y grabarla.<\/span><\/p>\n<p><span>Supongamos los\u00a0<\/span><strong><span>detectores de ionizaci\u00f3n gaseosa<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0El detector b\u00e1sico de ionizaci\u00f3n gaseosa consta de una\u00a0<\/span><strong><span>c\u00e1mara<\/span><\/strong><span>que se llena con un medio adecuado (aire o un gas de relleno especial) que se puede ionizar f\u00e1cilmente.\u00a0Como regla general, el cable central es el electrodo positivo (\u00e1nodo) y el cilindro externo es el electrodo negativo (c\u00e1todo), de modo que los electrones (negativos) son atra\u00eddos hacia el cable central y los iones positivos son atra\u00eddos hacia el cilindro externo.\u00a0El \u00e1nodo tiene un voltaje positivo con respecto a la pared del detector.\u00a0A medida que la radiaci\u00f3n ionizante ingresa al gas entre los electrodos, se forma un n\u00famero finito de pares de iones.\u00a0Bajo la influencia del campo el\u00e9ctrico, los iones positivos se mover\u00e1n hacia el electrodo cargado negativamente (cilindro externo), y los iones negativos (electrones) migrar\u00e1n hacia el electrodo positivo (cable central).\u00a0La recolecci\u00f3n de estos iones producir\u00e1 una carga en los electrodos y un pulso el\u00e9ctrico a trav\u00e9s del circuito de detecci\u00f3n.<\/span><strong><span>amplificado<\/span><\/strong><span>\u00a0, y luego\u00a0<\/span><strong><span>grabado<\/span><\/strong><span>\u00a0usando electr\u00f3nica est\u00e1ndar.<\/span><\/p>\n<\/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","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Medida de radiaci\u00f3n.\u00a0El conocimiento detallado sobre la detecci\u00f3n de radiaci\u00f3n es muy importante en muchas ramas de la ingenier\u00eda, incluida la protecci\u00f3n radiol\u00f3gica.\u00a0Dosimetr\u00eda de radiaci\u00f3n Fuente de radiaci\u00f3n gamma.\u00a0El peligro de la radiaci\u00f3n ionizante radica en el hecho de que la radiaci\u00f3n es invisible y no es directamente detectable por los sentidos humanos. El peligro &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es la medici\u00f3n de la radiaci\u00f3n? 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