{"id":16839,"date":"2020-03-12T00:01:20","date_gmt":"2020-03-12T00:01:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/que-es-la-relacion-senal-ruido-definicion\/"},"modified":"2020-07-01T11:17:05","modified_gmt":"2020-07-01T11:17:05","slug":"que-es-la-relacion-senal-ruido-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/que-es-la-relacion-senal-ruido-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la relaci\u00f3n se\u00f1al \/ ruido? Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">La relaci\u00f3n se\u00f1al \/ ruido, SNR, es una medida utilizada en ciencia e ingenier\u00eda que compara la se\u00f1al de salida el\u00e9ctrica con el ruido el\u00e9ctrico generado en el tendido del cable o en la instrumentaci\u00f3n.\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_26088\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-26088\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Ionization-Detector-Geiger-Tube.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-26088 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Ionization-Detector-Geiger-Tube-300x178.png\" alt=\"Detector de radiaci\u00f3n ionizante - Tubo Geiger\" width=\"300\" height=\"178\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Ionization-Detector-Geiger-Tube-300x178.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-26088\" class=\"wp-caption-text\">Detector de radiaci\u00f3n ionizante &#8211; Tubo Geiger<\/figcaption><\/figure>\n<p>Supongamos los\u00a0<strong>detectores de ionizaci\u00f3n gaseosa<\/strong>\u00a0.\u00a0El detector b\u00e1sico de ionizaci\u00f3n gaseosa consta de una\u00a0<strong>c\u00e1mara<\/strong>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 colecci\u00f3n de estos iones producir\u00e1 una carga en los electrodos y un pulso el\u00e9ctrico a trav\u00e9s del circuito de detecci\u00f3n.<strong>amplificado<\/strong>\u00a0, y luego\u00a0<strong>grabado<\/strong>\u00a0usando electr\u00f3nica est\u00e1ndar.<\/p>\n<h2><strong>Relaci\u00f3n se\u00f1al a ruido<\/strong><\/h2>\n<p>La relaci\u00f3n se\u00f1al \/ ruido, SNR, es una medida utilizada en ciencia e ingenier\u00eda que compara la se\u00f1al de salida el\u00e9ctrica con el ruido el\u00e9ctrico generado en el tendido del cable o en la instrumentaci\u00f3n.<\/p>\n<h3><strong>Relaci\u00f3n se\u00f1al \/ ruido: detectores de germanio<\/strong><\/h3>\n<p>La absorci\u00f3n total de un fot\u00f3n de 1 MeV produce alrededor de 3 x 10\u00a0<sup>5<\/sup>\u00a0pares de electrones.\u00a0Este valor es menor en comparaci\u00f3n con el n\u00famero total de portadores libres en un\u00a0semiconductor intr\u00ednseco de\u00a01 cm\u00a0<sup>3<\/sup>\u00a0.<\/p>\n<p>La part\u00edcula que pasa a trav\u00e9s del detector ioniza los \u00e1tomos del semiconductor, produciendo los pares de electrones.\u00a0Pero en los detectores basados \u200b\u200ben germanio a temperatura ambiente, la excitaci\u00f3n t\u00e9rmica es dominante.\u00a0Es causada por impurezas, irregularidades en la estructura reticular o por dopante.\u00a0Depende en gran medida de la\u00a0<sub>brecha<\/sub>\u00a0E\u00a0(una distancia entre la valencia y la banda de conducci\u00f3n), que es muy baja para el germanio (Egap = 0,67 eV).\u00a0Dado que la excitaci\u00f3n t\u00e9rmica produce el ruido del detector, se requiere enfriamiento activo para algunos tipos de semiconductores (por ejemplo, germanio).<\/p>\n<p>Tenga en cuenta que una\u00a0muestra de\u00a01 cm\u00a0<sup>3<\/sup>\u00a0de germanio puro a 20 \u00b0 C contiene aproximadamente 4.2 \u00d7 10\u00a0<sup>22<\/sup>\u00a0\u00e1tomos, pero tambi\u00e9n contiene aproximadamente 2.5 x 10\u00a0<sup>13<\/sup>\u00a0electrones libres y 2.5 x 10\u00a0<sup>13<\/sup>\u00a0agujeros.\u00a0.\u00a0Como se puede ver, la relaci\u00f3n se\u00f1al \/ ruido (S \/ N) ser\u00eda m\u00ednima.\u00a0La adici\u00f3n de 0.001% de ars\u00e9nico (una impureza) dona un extra de 10\u00a0<sup>17<\/sup>electrones libres en el mismo volumen y la conductividad el\u00e9ctrica se incrementa en un factor de 10,000.\u00a0En material dopado, la relaci\u00f3n se\u00f1al \/ ruido (S \/ N) ser\u00eda a\u00fan menor.\u00a0Debido a que el germanio tiene un intervalo de banda relativamente bajo, estos detectores deben enfriarse para reducir la generaci\u00f3n t\u00e9rmica de portadores de carga (por lo tanto, invertir la corriente de fuga) a un nivel aceptable.\u00a0De lo contrario, el ruido inducido por la corriente de fuga destruye la resoluci\u00f3n energ\u00e9tica del detector.<\/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\">\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><\/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<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La relaci\u00f3n se\u00f1al \/ ruido, SNR, es una medida utilizada en ciencia e ingenier\u00eda que compara la se\u00f1al de salida el\u00e9ctrica con el ruido el\u00e9ctrico generado en el tendido del cable o en la instrumentaci\u00f3n.\u00a0Dosimetr\u00eda de radiaci\u00f3n Detector de radiaci\u00f3n ionizante &#8211; Tubo Geiger Supongamos los\u00a0detectores de ionizaci\u00f3n gaseosa\u00a0.\u00a0El detector b\u00e1sico de ionizaci\u00f3n gaseosa consta &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es la relaci\u00f3n se\u00f1al \/ ruido? 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