ul. Masztowa 4, 05-870 Bramki

MiniPIX EDU

RTG
Wprowadzenie

MiniPIX EDU to kompaktowy detektor promieniowania jonizującego zaprojektowany specjalnie do zastosowań dydaktycznych i akademickich. System umożliwia bezpośrednią wizualizację cząstek promieniowania oraz analizę ich oddziaływania z materią w czasie rzeczywistym — co czyni go wyjątkowym narzędziem edukacyjnym dla uczelni technicznych i instytutów badawczych.

Urządzenie stanowi miniaturową kamerę promieniowania opartą na detektorze Timepix i umożliwia zarówno zliczanie pojedynczych cząstek, jak i śledzenie ich torów.

Dlaczego MiniPIX EDU jest przełomowy dla edukacji akademickiej?

Nowoczesne nauczanie fizyki i technologii jądrowych wymaga nie tylko teorii, ale także praktycznego kontaktu z aparaturą pomiarową. MiniPIX EDU pozwala studentom:

  • obserwować promieniowanie obecne naturalnie w otoczeniu,
  • analizować promieniowanie materiałów codziennego użytku,
  • badać zmienność promieniowania w powietrzu,
  • wykrywać promieniowanie kosmiczne i określać kierunek torów cząstek,
  • testować ekranowanie materiałów,
  • weryfikować prawa rozpadu promieniotwórczego.

Dzięki temu studenci przechodzą od abstrakcyjnych modeli matematycznych do bezpośredniej obserwacji zjawisk fizycznych.

Zastosowanie na wydziałach uczelni technicznych

Fizyka i fizyka jądrowa

System umożliwia wizualizację oddziaływań promieniowania z materią oraz analizę charakterystycznych śladów cząstek.

Inżynieria materiałowa

Studenci mogą badać wpływ materiałów na tłumienie promieniowania oraz analizować ich właściwości ekranowania.

Kierunki związane z energetyką jądrową

MiniPIX EDU stanowi praktyczne narzędzie do nauki metod detekcji, monitoringu radiacyjnego i podstaw dozymetrii.

Elektronika i aparatura pomiarowa

Urządzenie pozwala na naukę pracy z detektorami półprzewodnikowymi oraz analizę sygnałów pomiarowych.

Advacam Edukit PL
Realne eksperymenty – nie symulacje

System umożliwia prowadzenie zajęć laboratoryjnych z rzeczywistymi pomiarami cząstek. Studenci mogą rozróżniać rodzaje promieniowania po kształcie torów:

  • muony kosmiczne → długie linie,
  • cząstki alfa → skupione ślady o wysokiej energii,
  • elektrony beta → zygzakowate ślady,
  • promieniowanie gamma → pojedyncze punkty energii.

Takie wizualizacje znacząco zwiększają zrozumienie fizyki oddziaływań cząstek.

Zestaw edukacyjny – kompletne laboratorium w jednej konfiguracji

Dostępny ADVACAM Education Kit rozszerza możliwości systemu, dostarczając wszystkie elementy potrzebne do prowadzenia eksperymentów dydaktycznych. Zestaw może zawierać m.in.:

  • detektor MiniPIX EDU,
  • oprogramowanie Pixet Basic,
  • uchwyty detektora i źródeł,
  • kolimator,
  • elementy mocujące,
  • zestaw płytek materiałowych (Al, Cu, stal, mosiądz, Pb),
  • przewód USB. 

Technologia wykorzystywana w systemie jest oparta na rozwiązaniach stosowanych w badaniach naukowych i misjach kosmicznych — detektory tej rodziny używane są m.in. na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej do monitorowania promieniowania.

Specyfikacja techniczna

Detektor

  • układ odczytu: Timepix
  • rozdzielczość sensora: 256 × 256 px
  • rozmiar piksela: 55 µm
  • materiał sensora: krzem 300 µm lub 500 µm
  • zakres dynamiczny: 11 810 zdarzeń na klatkę
  • brak prądu ciemnego

Parametry pracy

  • maks. liczba klatek: 45 fps
  • zakres temperatur: 0–55 °C

Budowa

  • wymiary: 88.9 × 21 × 10 mm
  • masa: 30 g
  • interfejs: USB 2.0

Oprogramowanie

PIXet Basic – konfiguracja detektora, wizualizacja i analiza danych 

Oprogramowanie dydaktyczne

Każdy system zawiera oprogramowanie PIXet Basic umożliwiające:

  • konfigurację detektora,
  • wizualizację pojedynczych cząstek,
  • analizę danych pomiarowych.

Program pozwala także rozpoznawać cząstki na podstawie ich śladów — np. alfa jako duże punkty, beta jako zygzakowate ścieżki, a gamma jako drobne punkty. 

Oprogramowanie dydaktyczne

Rozwój technologii jądrowych i radiacyjnych w Europie oraz planowane inwestycje w energetykę jądrową powodują rosnące zapotrzebowanie na specjalistów posiadających realne kompetencje eksperymentalne.

MiniPIX EDU pozwala uczelniom:

  • rozwijać praktyczne kompetencje studentów,
  • unowocześniać laboratoria dydaktyczne,
  • zwiększać atrakcyjność kierunków technicznych,
  • przygotowywać kadry do pracy w sektorze energetycznym, medycznym i badawczym.

Podsumowanie

MiniPIX EDU to zaawansowany system edukacyjny umożliwiający wizualizację promieniowania jonizującego, analizę torów cząstek oraz prowadzenie rzeczywistych eksperymentów fizycznych.

Dzięki połączeniu kompaktowej konstrukcji, profesjonalnej technologii detekcji i intuicyjnego oprogramowania stanowi jedno z najbardziej efektywnych narzędzi dydaktycznych do nauczania fizyki promieniowania na poziomie akademickim.