Předmět: Jaderná spektroskopie

» Seznam fakult » PRF » SLO
Název předmětu Jaderná spektroskopie
Kód předmětu SLO/SZZJX
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Mašláň Miroslav, prof. RNDr. CSc.
  • Machala Libor, doc. RNDr. Ph.D.
  • Peřina Jan, prof. RNDr. Ph.D.
  • Hrabovský Miroslav, prof. RNDr. DrSc.
Obsah předmětu
" Základní charakteristiky výstupního signálu z detektorů při registraci záření a částic: teoretický impulz, simulace reálných signálů, vliv šumu, amplitudová, časová a tvarová analýza impulzů, potlačeni a korekce překryvu impulzů. " Principy registrace nabitých a neutrálních částic: Interakce záření a částic s hmotou, Bethe-Blochova formule, ionizační a brzdné ztráty, radiační délka, Molierův poloměr, jaderná interakční délka. " Statistický charakter měření: binomické rozdělení, Gaussovo rozdělení, Poissonovo rozdělení, charakteristiky rozdělení. " Základní principy rozptylových experimentů, jejich klasifikace, teoretický popis. Rozptyl v energetické a časové doméně. Příklady rozptylových experimentů (NMR, Mössbauerova spektroskopie, rentgenová difrakce, neelastický rozptyl). " Koincidenční a antikoincidenční měřicí systémy: určení doby příletu fotonu/částice do detektoru, měření doby života excitovaných jader a poločasu rozpadu radioaktivních látek. " Mössbauerova spektroskopie: Mössbauerův jev, hyperjemné interakce, typy mössbauerovských měření. " Spektroskopie záření gama: interakce záření gama s látkou, spektrum záření gama a jeho měření, využití spektroskopie záření gama. " Spektroskopie elektronů a pozitronů: interakce lehkých nabitých částic s látkou, spektrum záření beta, využití spektroskopie záření beta. " Spektroskopie záření alfa a těžkých částic: interakce těžkých nabitých částic s hmotou, využití spektroskopie těžkých částic. " Spektroskopie neutronů: interakce neutronů s hmotou, detektory neutronů, využití neutronů a spektroskopie neutronů. " Neutrina: interakce neutrin s látkou, detekce neutrin. " Dozimetrie: dozimetrické jednotky, biologické účinky ionizujícího záření, radiační ochrana. " Synchrotronové záření a jeho využití, fyzika urychlovačů. " Nukleární magnetická rezonance a její využití. " Měřicí aplikace a moduly analogové a digitální zpracování signálů (předzesilovače, zesilovače, filtry, tvarovače) a analýzu dat, systémy pro paralelní a deterministické provádění úloh. " Techniky synchronizace a řízeného spouštění procesů měření a generování signálů (typy analogových a digitálních spouštěcích signálů), manipulace s daty (analýza, ukládaní), stavový automat, pán-sluha, správa událostí, identifikace a minimalizace mrtvé doby spektrometrického systému. " Atomové a jaderné analytické metody: XRF, PIXE, XPS, neutronová aktivační analýza, hmotnostní spektroskopie.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Státní závěrečná zkouška k prověření a vyhodnocení stupně znalostí.
Získání schopnosti pochopení problému. Rozlišit a klasifikovat zadaný problém. Vysvětlit podstatu problému a dat. Interpretovat data. Předpovídat chování daných jevů.
Předpoklady
Splnění studijních povinností.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Demonstrovat úroveň získaných poznatků.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta Studijní plán (Verze): Aplikovaná fyzika (2019) Kategorie: Fyzikální obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní