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Una cámara de ionización está constituida por un recipiente lleno de gas, en el que se disponen dos electrodos separados una cierta distancia y sometidos a una diferencia de potencial. Estos monitores suelen suministrarse con una doble cubierta, es decir, además de la pared de la cámara, tienen una cubierta suplementaria separable del detector. La cubierta separable, equivale por su características a los primeros milímetros de tejido humano (piel), por lo que el detector recibirá, con este aditivo colocado, sólo la radiación más penetrante que llega a la profundidad del organismo, obteniéndose la llamada DOSIS PROFUNDA. Esta dosis es casi siempre inferior al valor que se mide cuando la cubierta equivalente a la piel se retira, pues en ese momento llega al detector toda la radiación y se habla de la obtención de la DOSIS PIEL O SUPERFICIAL. Las cámaras de ionización se clasifican, atendiendo a la forma de los electrodos, en planas o cilíndricas, según estén dotadas de electrodos planos-paralelos, o cilíndricos (formados por un electrodo en forma de cilindro hueco y el otro, un alambre o varilla en disposición coaxial). Para el llenado de las cámaras se usan varios tipos de gases, desde aire a la presión atmosférica, hasta gases nobles, en especial argón. La corriente generada en la cámara es generalmente muy pequeña, por lo que necesita de una posterior amplificación antes de su medida, utilizando para ello un circuito electrónico alimentado por las propias baterías de la cámara. Respecto al campo de utilización de las cámaras de ionización debe decirse, que se usan preferentemente para la detección de fotones (radiación X y gamma) y partículas beta. La detección de partículas beta se alcanza a través de ventanas suficientemente delgadas. El rendimiento (fracción de de radiación que detecta respecto del total que atraviesa el volumen útil del detector) de detección se aproxima al 100% para partículas alfa y beta. En cambio, para fotones sólo se logran rendimientos del 1%. La visualización de la medida se realiza en un micro amperímetro o en una pantalla digital de cristal líquido, dando en ambos casos las lecturas en unidades de tasa de dosis ó de dosis integrada. Los visualizadores digitales llevan incorporados un indicador del estado de las baterías. Es obvio indicar que la comprobación del estado de las baterías, es un paso previo para llevar a cabo cualquier medida. Igualmente se debe ajustar, antes de realizar cualquier medida el cero de la escala. Para ello, los monitores disponen de un mando de ajuste del cero de la escala de medida. Los monitores suelen ir acompañados de una o dos fuentes encapsuladas de radionúclidos que ubicados adecuadamente delante de la cámara del detector deben de dar una tasa de dosis conocida. Esto nos sirve para comprobar el adecuado funcionamiento de la cámara y de la electrónica asociada, y no como calibración de ésta, ya que esto se debe llevar a cabo en laboratorios debidamente preparados para ello. Fuente Directa: "Curso de SUPERVISORES de instalaciones radiactivas (IR) MÓDULO BÁSICO"; TEMA 4 DETECCION DE RADIACION IONIZANTE. Ingeniería en Física de Radiaciones INFRAX e-mail: infrax.info@gmail.com Canal YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-Sm... ¡Síguenos en redes sociales! Facebook: Infrax Radiaciones Twitter: @INFRAX_MX Instagram: infrax_mx