CS206289B1 - Detector for the neutron radiography - Google Patents
Detector for the neutron radiography Download PDFInfo
- Publication number
- CS206289B1 CS206289B1 CS430279A CS430279A CS206289B1 CS 206289 B1 CS206289 B1 CS 206289B1 CS 430279 A CS430279 A CS 430279A CS 430279 A CS430279 A CS 430279A CS 206289 B1 CS206289 B1 CS 206289B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- neutron
- detector
- scintillator
- converter
- proportional
- Prior art date
Links
- 238000002601 radiography Methods 0.000 title claims description 6
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 6
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 4
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
- 239000004577 thatch Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Measurement Of Radiation (AREA)
Description
ČESKOSLOV E NS K ASOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (19) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVEDČENIU 206289 (11) (Bl) (22) Přihlášené 22 06 79 i(21) (PV 4302-79) (51) Int. Cl.3 G 01 T 1/20 1 (40)Zverejnené 31 03 80 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY' (45) Vydané 02 05 84 (75)
Autor vynálezu SITÁR BRANISLAV RNDr. CSc., a JANÍK RUDOLF ing., BRATISLAVA (54) Detektor pre neutronová rádiografiu
Vynález sa týká detekčných zobrazovacíchmetód pomocou tepelných neutrónov v obo-ru neutronovej radiografie.
Na neutrónovú rádiografiu sa používajúpredovšetkým metódy využívajúce film. Fil-mová technika má výhody v dobrom priesto-! rovom rozlišeni, ale nie je možné použiť jupri nízkých tokoch neutrónov a za prítom-; nosti silného gama pozadia može pracovaťi len ako nepriama metóda.
Tieto problémy rieši použitie mnohovlák-nových komor, ktorých výhodou je, že pra-cujú aj v slabých tokoch neutrónov, dávajúmožnosť silného potlačenia gama pozadia,majú číslicový výstup dát, umožňujúci spra-covanie výsledkov na počítači a výsledky jei možné dostať priamo.
Určitým nedostatkom proporcionálnychkomor je nedostatečná priestorová rozlišo-vacia schopnost Valentine a iní v proporcio-nálnej komoře v ktorej použili konvertor10B dosiahli účinnost 1—2 % na tepelných: neutrónoch a rozlíšenie 2 mm. Alberi a iníi použili proporcionálnu komoru plnenú 3He pri tlaku 1 MPa. Pri účinnosti přibližné 70 %dosiahli rozlíšenie 3 mm. V tejto komořevšak nemožno dosiahnuť vysokú diskrimi-náciu gama pozadia. Jeavons a iní zostrojiliproporcionálnu komoru s driftovým koli-mátorom připojeným na konvertor Gd, do-siahli účinnost 22 % a rozlíšenie 1 mm.Nevýhodou tohoto typu komory je jej ne-schopnost’ diskriminovat pozadie od gamažiarenia.
Uvedené nedostatky odstraňuje detektorpre neutrónovú rádiografiu umožňujúci satým, že pozostáva z konvertora neutrónovv tvare došky, s ktorým je rovnoběžně uspo-riadaný doškový scintilátor. Medzi konver-torom neutrónov a scintilátorom je driftovýpriestor so zníženým tlakom a opatřenýaspoň dvomi radmi rovnoběžně usporia-daných vlákien. Driftový priestor je ohrani-čený aspoň jednou priečnou doskou so štr-binami, ktoré sú vstupom do proporcionál-nych počítačov s oneskorovacími vedeniami. U detektoru, ktorý je predmetom ochranysa dosiahne podstatné lepšie priestorové 206289
Claims (1)
- ozlíšenie, ako v doteraz používaných zaria-Λ niach a lepšiu úroveň diskriminácie gamapozadia, pričom ostatně parametre majú túistú úroveň. Příkladné provedení detektora podl’a vy-nálezu je znázorněné na výkrese. Detektor pre neutrónovú rádiografiu pozo-stáva z konvertora 1 neutrónov, obohate-ného napr. 10B. Konvertor 1 neutrónov jev tvare došky a je s ním rovnoběžně usporia-daný doškový scintilátor 2 a medzi týmitočasťami je vytvořený driftový priestor sozníženým tlakom a opatřený aspoň dvorníradmi rovnoběžně usporiadaných vlákien 3.Driftový priestor je ohraničený aspoň jednoupriečnou doskou 4 so štrbinami, ktoré súvstupom do proporcionálnych počítačov 5s oneskorovacími vedeniami. Činnosť detektora je následovná: Částicea po reakcii 10B (n, a)7 Li vyletujú z konver-tora 1 a preletia cez driftový priestor a do-padnú na scintilátor 2, na protilehlej straně.Signál zo scintilátora 2 spúšťa zariadenie doprevádzky. Princip práce detektora je za-ložený na určovaní priestorových súradnícxlt yb 2] a x2, y2z2 priesečníkov A, B, a nadráhe částice t\. Z týehtodvoch budov možnovypočítat’ priesečník C, so súradnicámi X,Y, dráhy částice λ s rovinou konvertora 1,pričom priesečník C je bod, kde došlo kureakcii neutronu. Potřebný dobeh částic asa zabezpečí použitím plynovej náplně níz-kého tlaku, napr. přibližné 5 KPa. Súradniceχ\, %2 priesečníkov A, B sa potom určujúmeraním doby driftu elektrónov po anódyproporcionálnych počítačov 5 pričom ichvzdialenosť od konvertora 1 je rovnaká sosúradnicami zb z2 Platí: xl = w (4 — í0),x, = w (t2 — t0), kde w je rýclosť driftu 206289 elektrónov v poli s intenzitou £; t0 je okamih,kedy dopadne <x častica do scintilátora. Elektróny sa do proporcionálnych počí-tačov 5 dostávajú cez štrbiny priečnej došky| 4 vo výške rovné suradnicam ζγ a z2. Šířka' štrbiny určuje priestorové rozlišenie pri na-kloněných dráhách částic. Časť katód proporcionálnych počítačov 5tvoria oneskorovacie vedenia. Pomocnoutvoria oneskorovacie vedenia. Pomocou na-indukovaného impulzu na oneskorovacievedenie určíme súradnice yi á y2- Zo súrad-níc bodov A, B sa vypočítajú súradnicebodu C χ _ XiZ2 ~ XjZr yiZ2 ~ y2Zi Z2 2l Z2 2l Pole E v driftovom priestore je vytvořenépomocou vlákien 3. PREDMET VYNÁLEZU Detektor pre neutrónovú rádiografiu vy-značujúci sa tým, že pozostáva z konver-tora (1) neutrónov v tvare došky, s ktorýmje rovnoběžně usporiadaný doškový scintilá-tor (2), kde medzi konvertorom (1) neutró-nov a doškovým scintilátorom (2) je driftovýpriestor so zníženým tlakom a opatřenýaspoň dvomi radmi rovnoběžně usporiada-ných vlákien (3), pričom driftový priestorje ohraničený aspoň jednou priečnou doskou(4) so štrbinami, ktoré tvoria vstup do pro-porcionálnych počítačov (5) s oneskorova-cími vedeniami. 1 výkres
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS430279A CS206289B1 (en) | 1979-06-22 | 1979-06-22 | Detector for the neutron radiography |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS430279A CS206289B1 (en) | 1979-06-22 | 1979-06-22 | Detector for the neutron radiography |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS206289B1 true CS206289B1 (en) | 1981-06-30 |
Family
ID=5385430
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS430279A CS206289B1 (en) | 1979-06-22 | 1979-06-22 | Detector for the neutron radiography |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS206289B1 (cs) |
-
1979
- 1979-06-22 CS CS430279A patent/CS206289B1/cs unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Alexander et al. | An amplitude-insensitive system that distinguishes pulses of different shapes | |
| Auerbach et al. | Measurement of electron-neutrino electron elastic scattering | |
| Iwasa et al. | Study of the 7 Be (p, γ) 8 B Reaction with the Coulomb Dissociation Method | |
| JP2007271400A (ja) | 多重分割水平ミュオン検出手段を用いて構造物の内部構造情報を得る方法 | |
| Backenstoss et al. | Scattering of 8-GeV μ Mesons on Electrons | |
| CN114509801B (zh) | 一种钆基材料的中子/伽马甄别系统及方法 | |
| Brody et al. | Photoproduction of K+ mesons in hydrogen | |
| CS206289B1 (en) | Detector for the neutron radiography | |
| Takasaki et al. | Performance of a photomultiplier tube with transmissive dynodes in a high magnetic field | |
| JP2974768B2 (ja) | 距離測定方法と装置 | |
| Alburger et al. | Search for double gamma-ray emission from the first excited states of O 16 and C 12 | |
| Bonner et al. | The elastic scattering of fast neutrons by deuterons | |
| Frankel et al. | A search for the decay μ→ e+ ν | |
| Chesi et al. | Fast rich detector using a MWPC at atmospheric pressure with a pad structure readout by VLSI circuits | |
| Mubarakmand et al. | Neutron detection efficiency of an organic scintillator | |
| Hillas | Shower properties relevant to large arrays | |
| Glover et al. | A counter telescope system for fast neutron studies | |
| Clarke | The spectrum of neutrons from the irradiation of uranium by 14-Mev neutrons | |
| Bonazzola et al. | On the measurement of backward scattering of 14 MeV neutrons | |
| Jaszczak et al. | Fast neutron and gamma ray risetime differences for 8 to 10 MeV pulses in a large NaI (Tl) crystal | |
| Batenkov et al. | High-precision spectrometer for studies of ion-induced and spontaneous fission dynamics | |
| Wilcke et al. | A two-dimensional position sensitive ΔE-E counter for energetic light charged particles | |
| Jensen et al. | A moderating 6Li-glass neutron detector | |
| Roush et al. | Fast neutron isochronous flight path spectrometry | |
| Tripard et al. | Production of a partially polarised 4.56 MeV neutron beam using the associated particle method |