CN202066970U - 大面积均匀束流辐照总剂量准确实时在线监测装置 - Google Patents

大面积均匀束流辐照总剂量准确实时在线监测装置 Download PDF

Info

Publication number
CN202066970U
CN202066970U CN2011200768130U CN201120076813U CN202066970U CN 202066970 U CN202066970 U CN 202066970U CN 2011200768130 U CN2011200768130 U CN 2011200768130U CN 201120076813 U CN201120076813 U CN 201120076813U CN 202066970 U CN202066970 U CN 202066970U
Authority
CN
China
Prior art keywords
isolation layer
dielectric isolation
monitoring device
accurate real
land
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2011200768130U
Other languages
English (en)
Inventor
任晓堂
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Peking University
Original Assignee
Peking University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Peking University filed Critical Peking University
Priority to CN2011200768130U priority Critical patent/CN202066970U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN202066970U publication Critical patent/CN202066970U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

本实用新型提供了一种大面积均匀束流辐照总剂量的准确、实时、在线监测装置,属于离子束技术应用领域。本实用新型通过在接收束流部件-金属筒外侧加装一接地金属屏蔽筒,完全屏蔽掉大面积束流打到靶室内壁上及其它物体上的离子产生的二次电子,以及散射离子可以被接收束流的金属筒接收;另外,本实用新型排除了抑制电压泄露电流对pA级弱流测量的影响,从而实现了对真空中大面积均匀束流的准确、实时、在线监测。

Description

大面积均匀束流辐照总剂量准确实时在线监测装置
技术领域
本实用新型涉及一种离子束监测实验技术,能够对大面积均匀束流的辐照总剂量进行准确、实时、在线监测,特别是对pA量级的弱流也能实现准确监测,属于离子束技术应用领域。 
背景技术
现有技术中,对于带电粒子束的测量一般采用如图1所示的法拉第筒进行测量,它的结构非常简单,主要由一接收束流的金属筒和抑制电极及二者之间的绝缘隔离层构成。当待测带电粒子全部被法拉第筒接收后,法拉第筒就能准确的给出待测离子束的束流强度。这种测量是一种拦截式测量,测量时后面的相关用束实验被迫中断。因而实验用束的总剂量不能实现实时、同步、在线监测。实验用束的总剂量只能根据用束时间和法拉第筒测得的流强进行计算。因此,其总剂量的准确性与束流强度在实验用束期间的稳定性有着直接的关系。通常情况下,束流强度在一定的时间间隔内不可能是一成不变的,这就必然导致总剂量测量值的不确定性加大。 
对于利用离子束扫描技术形成的大面积束流,其束流的均匀性一般情况下非常好,这时将图1中所示法拉第筒和用束实验载体(如辐照样品)并排放置在扫描束斑中,就可实现对实验用束总剂量的实时在线测量。但由于法拉第筒的金属接收筒外壁是开放式的,其外壁仍能接收到束流打到靶室内壁及其它物体上后产生的二次电子和散射离子,因此,束流测量的准确性仍然会受到很大影响。 
此外,一般情况下,利用离子束辐照开展的各类实验研究工作,如单离子效应模拟实验,半导体器件辐照损伤,生物辐照损伤机制等需要的束流都非常弱(~pA-nA量级),而图1中法拉第筒抑制电极上所加的抑制电压通过绝缘隔离层到金属接收筒然后通过测电流仪表再到地的泄漏电流常常也在~pA-nA范围内,该实验本底对弱束流实验工作的用束总剂量准确监测的干扰是不言而喻的。 
实用新型内容
针对现有技术中测束法拉第筒用于监测大面积均匀束流时存在的金属接收筒外壁开放及抑制电压泄漏电流问题对准确、实时、在线监测实验用束总剂量的影响和不足,本实用新型提出一种束流监测装置,该监测装置不仅能消除来自靶室壁及其它物体上的二次电子和散射离子对测量结果的影响,而且排除了抑制电压经过抑制电极到绝缘隔离层再到法拉第筒最后到地形成的泄漏电流对束流测量的干扰,实现了对大面积均匀束流的准确、实时、在线监测。 
本实用新型采用的技术方案为: 
一种大面积均匀束流辐照总剂量准确实时在线监测装置,包括测束金属接收筒(3)和抑制电极(5),在测束金属接收筒(3)外紧密嵌套一接地金属屏蔽筒(1),测束金属接收筒(3)和金属屏蔽筒(1)之间设有一绝缘隔离层A(2),在接地金属屏蔽筒(1)的端部固定一绝缘隔离层B(4),抑制电极(5)固定在绝缘隔离层B(4)上。 
绝缘隔离层A的厚度为3-5mm,且绝缘隔离层A与绝缘隔离层B及抑制电极(5)均不接触。 
抑制电极通过一厚度为3-5mm的绝缘隔离层B固定在接地金属屏蔽筒的端口上,绝缘隔离层B与金属接收筒不直接接触。抑制电极与金属接收筒的端口之间有6-8mm的空隙。金属接收筒与接地金属屏蔽筒之间的绝缘隔离层A与固定抑制电极的绝缘隔离层B间无直接接触,其间的空隙是15-18mm(如图2所示)。 
该实用新型的有益效果表现在以下几点: 
(1)可以实现对大面积均匀束流辐照总剂量的准确、实时、在线监测。 
(2)接地金属屏蔽筒的使用,去除了大面积束流打到靶室壁上及其它物体上产生的二次电子及其散射离子对测量准确性的影响。 
(3)法拉第筒上所加二次电子抑制电压与测束金属接收筒间的绝缘为真空绝缘,排除了抑制电压经过抑制电极到绝缘材料再到法拉第筒最后到地形成的泄漏电流对束流强度测量的影响,大大地降低了测量本底,使得该实用新型的测量下限可达0.005nA。 
(4)成本低,结构简单,使用可靠。 
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明: 
图1是现有技术测束法拉第筒结构示意图,图中:11-接收束流的金属筒;12-抑制电极;10-绝缘隔离层; 
图2是本实用新型结构示意图,图中:1-接地金属屏蔽筒;2-绝缘隔离层A;3-测束金属接收筒;4-绝缘隔离层B;5-抑制电极;6-金属屏蔽筒侧壁上的穿线孔;7-待测束流。 
具体实施方式
图2中,接地金属屏蔽筒、绝缘隔离层A和测束金属接收筒紧密嵌套在一起,绝缘隔离层B固定在接地金属屏蔽筒上,抑制电极固定在绝缘隔离层B上。绝缘隔离层B和绝缘隔离层A可选用尼龙、可加工陶瓷等绝缘材料,绝缘隔离层B的厚度为3-5mm,绝缘隔离层A的厚度为3-5mm。抑制电极与测束金属接收筒的端口之间有6-8mm的空隙,绝缘隔离层A与绝缘 隔离层B间的空隙是15-18mm。测束金属接收筒的输出连线穿过接地金属屏蔽筒侧壁上直径为3-4mm的穿线孔连接到束流积分仪上,即可对大面积均匀束流辐照总剂量进行准确实时的在线监测。 

Claims (6)

1.一种大面积均匀束流辐照总剂量准确实时在线监测装置,包括测束金属接收筒(3)和抑制电极(5),其特征在于,在测束金属接收筒(3)外紧密嵌套一接地金属屏蔽筒(1),测束金属接收筒(3)和金属屏蔽筒(1)之间设有一绝缘隔离层A(2),在接地金属屏蔽筒(1)的端部固定一绝缘隔离层B(4),抑制电极(5)固定在绝缘隔离层B(4)上。
2.如权利要求1所述的大面积均匀束流辐照总剂量准确实时在线监测装置,其特征在于,绝缘隔离层A(2)的厚度为3-5mm,且绝缘隔离层A(2)与绝缘隔离层B(4)及抑制电极(5)均不接触。
3.如权利要求1所述的大面积均匀束流辐照总剂量准确实时在线监测装置,其特征在于,测束金属接收筒(3)与绝缘隔离层B(4)及抑制电极(5)均不直接接触,抑制电极(5)与测束金属接收筒(3)端口的间距为6-8mm。
4.如权利要求2所述的大面积均匀束流辐照总剂量准确实时在线监测装置,其特征在于,绝缘隔离层A(2)与绝缘隔离层B(4)的间距范围为15-18mm。
5.如权利要求1所述的大面积均匀束流辐照总剂量准确实时在线监测装置,其特征在于,测束金属接收筒(3)的输出连线穿过接地金属屏蔽筒(1)侧壁上的穿线孔(6)连接到束流积分仪上。
6.如权利要求5所述的大面积均匀束流辐照总剂量准确实时在线监测装置,其特征在于,接地金属屏蔽筒(1)侧壁上穿线孔(6)的直径为3-4mm。 
CN2011200768130U 2011-03-22 2011-03-22 大面积均匀束流辐照总剂量准确实时在线监测装置 Expired - Fee Related CN202066970U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2011200768130U CN202066970U (zh) 2011-03-22 2011-03-22 大面积均匀束流辐照总剂量准确实时在线监测装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2011200768130U CN202066970U (zh) 2011-03-22 2011-03-22 大面积均匀束流辐照总剂量准确实时在线监测装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN202066970U true CN202066970U (zh) 2011-12-07

Family

ID=45060829

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2011200768130U Expired - Fee Related CN202066970U (zh) 2011-03-22 2011-03-22 大面积均匀束流辐照总剂量准确实时在线监测装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN202066970U (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102621577A (zh) * 2012-04-13 2012-08-01 北京大学 混合离子束各成分束流强度及注入剂量的实时监测方法
CN103091698A (zh) * 2013-01-23 2013-05-08 哈尔滨工业大学 一种质子/电子综合辐照束流注量的检测方法
CN103389507A (zh) * 2012-05-09 2013-11-13 上海精密计量测试研究所 一种用于电子加速器束流强度实时监测的探头
CN104808236A (zh) * 2015-05-11 2015-07-29 北京大学 小面积离子束辐照小样品注入剂量的实时监测装置及方法
CN108615666A (zh) * 2016-12-09 2018-10-02 上海凯世通半导体股份有限公司 束流检测装置
CN110221339A (zh) * 2018-10-26 2019-09-10 新瑞阳光粒子医疗装备(无锡)有限公司 一种束流强度检测装置和粒子加速器
CN113589356A (zh) * 2021-08-05 2021-11-02 兰州科近泰基新技术有限责任公司 一种用于同位素二极磁铁装置中的法拉第筒

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102621577A (zh) * 2012-04-13 2012-08-01 北京大学 混合离子束各成分束流强度及注入剂量的实时监测方法
CN103389507A (zh) * 2012-05-09 2013-11-13 上海精密计量测试研究所 一种用于电子加速器束流强度实时监测的探头
CN103091698A (zh) * 2013-01-23 2013-05-08 哈尔滨工业大学 一种质子/电子综合辐照束流注量的检测方法
CN103091698B (zh) * 2013-01-23 2015-08-19 哈尔滨工业大学 一种质子/电子综合辐照束流注量的检测方法
CN104808236A (zh) * 2015-05-11 2015-07-29 北京大学 小面积离子束辐照小样品注入剂量的实时监测装置及方法
CN108615666A (zh) * 2016-12-09 2018-10-02 上海凯世通半导体股份有限公司 束流检测装置
CN108615666B (zh) * 2016-12-09 2024-04-19 上海凯世通半导体股份有限公司 束流检测装置
CN110221339A (zh) * 2018-10-26 2019-09-10 新瑞阳光粒子医疗装备(无锡)有限公司 一种束流强度检测装置和粒子加速器
CN113589356A (zh) * 2021-08-05 2021-11-02 兰州科近泰基新技术有限责任公司 一种用于同位素二极磁铁装置中的法拉第筒

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202066970U (zh) 大面积均匀束流辐照总剂量准确实时在线监测装置
US6787771B2 (en) Nanodosimeter based on single ion detection
CN102109477B (zh) 一种区分材料二次电子和背散射电子的测试装置
CN202066807U (zh) 适用于固体材料二次电子发射系数智能测试的电子收集器
AU2001274814A2 (en) Nanodosimeter based on single ion detection
AU2001274814A1 (en) Nanodosimeter based on single ion detection
CN103257279B (zh) 一种星用介质材料辐射诱导电导率的测试装置及方法
CN105823445A (zh) 一种x射线测厚仪探头
CN104422478A (zh) 用于超高速撞击中瞬态等离子体参数测量的装置与方法
CN105022083A (zh) 一种离子电推进束流双荷离子测试装置及其装配方法
CN102280345A (zh) 法拉第杯
CN103854948A (zh) 高场非对称和吸入式复合离子迁移谱仪
Isakova et al. A differential high-voltage divider
CN105304455B (zh) 一种真空弧离子源飞行时间质谱仪
Huang et al. Development of a miniature time-of-flight mass/charge spectrometer for ion beam source analyzing
CN106597520A (zh) 一种纳秒脉冲放电下三通道逃逸电子能谱测量装置
CN205081091U (zh) 一种真空弧离子源飞行时间质谱仪
CN202025091U (zh) 纳秒级、兆赫兹的脉冲束测试装置
CN110058078A (zh) 一种基于i-f变换的电流测量电路及测量方法
CN103794449B (zh) 电子注轴向速度测量系统
CN104681390A (zh) 石墨圆饼电离室
CN106442697A (zh) 一种测量空心阴极腐蚀产物的方法
Stoub et al. A helical-cathode proportional chamber system for a charged-particle spectrometer
CN205785123U (zh) 一种x射线测厚仪探头
CN201708125U (zh) 法拉第杯

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20111207

Termination date: 20140322