CS206289B1 - Detector for the neutron radiography - Google Patents

Detector for the neutron radiography Download PDF

Info

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
Application number
CS430279A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Inventor
Branislav Sitar
Rudolf Janik
Original Assignee
Branislav Sitar
Rudolf Janik
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 Branislav Sitar, Rudolf Janik filed Critical Branislav Sitar
Priority to CS430279A priority Critical patent/CS206289B1/cs
Publication of CS206289B1 publication Critical patent/CS206289B1/cs

Links

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)

  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
CS430279A 1979-06-22 1979-06-22 Detector for the neutron radiography CS206289B1 (en)

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)

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