電離放射線の測定は、放射線監視装置によって記録される単位時間あたりのカウント数として表されることがあり、その量としては1分あたりのカウント数(cpm)と1秒あたりのカウント数(cps)が一般的に用いられる。
計数率測定は、アルファ粒子やベータ粒子などの粒子の検出に関連しています。しかし、ガンマ線やX線による線量測定には、通常、シーベルトなどの単位が使用されます。
cpmとcpsはどちらも、測定機器によって記録された検出イベントの発生率であり、放射線源からの放出率ではありません。放射性崩壊の測定においては、放射線源における原子崩壊イベントの発生率を表す単位時間あたりの崩壊数(dpm)と混同してはなりません。 [ 1 ]

cpsとcpmという計数率は、一般的に受け入れられている便利な実用的測定単位です。これらはSI単位ではありませんが、広く用いられている事実上の放射線測定単位です。
カウント/分(略称cpm)は、1分あたりの電離事象の検出率を表す指標です。カウントは測定機器の読み取り値にのみ現れるものであり、放射線源の強度を絶対的に示すものではありません。機器はcpm値を表示しますが、必ずしも1分間のカウントを検出する必要はなく、より短いサンプリング期間から1分あたりの合計値を推定することができます。
カウント/秒(略称cps)は、カウント率が高い場合、または測定エリア内の放射線源の上を機器が移動する際にカウント率が急激に変化する可能性のある携帯型放射線測定器を使用する場合に測定に使用されます。
計数率と線量率は必ずしも一致するとは限らず、単純な普遍的な換算係数も存在しない。換算は機器ごとに異なる。
カウントとは検出されたイベントの数ですが、線量率は放射線検出器のセンサーに沈着した電離エネルギーの量に関係します。変換計算は、放射線エネルギーレベル、検出される放射線の種類、および検出器の放射線測定特性に依存します。[ 1 ]
連続電流式電離箱は線量測定は容易ですが、カウント数を測定することはできません。一方、ガイガーカウンターはカウント数を測定できますが、放射線のエネルギーは測定できないため、線量測定値を得るために検出管のエネルギー補償と呼ばれる技術が用いられます。この技術は管の特性を調整し、特定の種類の放射線から得られる各カウント数が、特定の線量量に相当するようにします。


1分あたりの崩壊数 (dpm)と1秒あたりの崩壊数 (dps)は、放射能源の放射能の尺度です。放射能のSI単位であるベクレル(Bq) は、1秒あたり1回の崩壊に相当します。この単位は、機器が放射能源から受け取るカウント数であるcpsと混同してはいけません。dps (dpm) は、1秒 (1分) で崩壊した原子の数であり、崩壊したと測定された原子の数ではありません。[ 1 ]
cpmとdpmの関係式を作成する際には、放射線検出器の効率と放射線源に対する相対位置を考慮する必要があります。これは計数効率と呼ばれます。計数効率に影響を与える要因は、添付の図に示されています。
表面放出率(SER)は、校正標準として使用される放射性線源から放出される粒子の放出率の尺度として使用されます。線源が板状または平面状で、対象となる放射線が1つの面から放出されている場合、それは「放射が「点源」から発生し、関心のある放射線がすべての面から放射されている場合、それは「排出量」。これらの用語は、排出量が測定される球状の幾何学的形状に対応しています。
SERは線源からの測定された放出率であり、線源の放射能とは関連しているが、異なるものである。この関係は、放出される放射線の種類と放射性線源の物理的性質によって影響を受ける。放射性物質の活性層内部での自己遮蔽により、放出される放射性物質のSERは、ほぼ常にBq活性よりも低くなります。放出は自己遮蔽または後方散乱の影響を受けるため、SER は変動し、構造と測定対象の粒子タイプに応じて、個別に Bq 活性の 50% を超える場合も、それより小さい場合もあります。後方散乱は、活性層の裏板から粒子を反射し、レートを増加させます。ベータ粒子板線源は通常、大きな後方散乱がありますが、アルファ板線源は通常、後方散乱がありません。ただし、活性層が厚すぎると、アルファ粒子は容易に減衰します。[ 2 ] SER は、通常、 国家標準放射線源にトレーサブルな校正済み機器を使用して測定することにより確立されます。
放射線防護の実践において、検出された事象の発生率を読み取る装置は通常、レートメーターとして知られており、これは1939年にRD Robley Evansによって初めて開発されました。[ 3 ]この動作モードは、放射線率のリアルタイムの動的な表示を提供し、その原理は、保健物理学で使用される放射線サーベイメーターに広く応用されています。
一定期間に検出されたイベントを合計する装置はスケーラーとして知られています。この通称は、自動放射線計数の初期の頃に、パルス分割回路を使用して高い計数率を機械式カウンターが記録できる速度に「縮小」する必要があったことに由来します。この技術は、キャベンディッシュ研究所のCE Wynn-Williamsによって開発され、1932年に初めて発表されました。初期のカウンターは、現在フリップフロップとして知られる「Eccles-Jordan」2分周回路のカスケードを使用していました。そのため、初期の計数読み取り値はバイナリ数[ 3 ]であり、手動で10進数値に再計算する必要がありました。
その後、 1950年代にデカトロン表示管が導入されたことから始まった電子表示器の開発により[ 1 ] [ 3 ] 、現代のデジタル表示器で頂点に達し、合計値は10進表記で直接表示されるようになった。