CS207192B1 - Connection of the detection unit of the ionizing radiatin with possibility of adjusting the fundamental sensitivness and linear impulse caracteristics - Google Patents

Connection of the detection unit of the ionizing radiatin with possibility of adjusting the fundamental sensitivness and linear impulse caracteristics Download PDF

Info

Publication number
CS207192B1
CS207192B1 CS76380A CS76380A CS207192B1 CS 207192 B1 CS207192 B1 CS 207192B1 CS 76380 A CS76380 A CS 76380A CS 76380 A CS76380 A CS 76380A CS 207192 B1 CS207192 B1 CS 207192B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
input
output
detection unit
detector
possibility
Prior art date
Application number
CS76380A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Petr Simecek
Jaroslav Hrassky
Original Assignee
Petr Simecek
Jaroslav Hrassky
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 Petr Simecek, Jaroslav Hrassky filed Critical Petr Simecek
Priority to CS76380A priority Critical patent/CS207192B1/en
Publication of CS207192B1 publication Critical patent/CS207192B1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Description

Vynález řeší problematiku nastavení základní citlivosti a lenearity impulsní charakteristiky detekční jednotky ionizujícího záření s detektory impulsního charakteru.The invention solves the problem of setting the basic sensitivity and lenearity of the pulse characteristic of the detecting unit of ionizing radiation with pulse detectors.

Jednou z používaných metod v dosud známých zapojeních pro nastavení základní citlivosti a linearity impulsní charakteristiky je impulsní napájení detektoru. Tato metoda je náročná na výkon napájecího zdroje, kvalitu a parametry použitých součástek. Problém linearity řeší tato metoda jen částečně, protože neprovádí korekci, ale jen zkrácení mrtvé doby detektoru. Přitom se tato metoda hodí jen pro G.M.-počítače. Druhá používaná metoda se realizuje tak, že místo měřiče četnosti se používá čítač, jehož dobu měření lze dle potřeby nastavit. Tato metoda není vhodná pro případy, kdy se musí na jeden čítač napojovat více detekčních jednotek bez dodatečného cejchování.One of the methods used in the hitherto known circuits for setting the basic sensitivity and linearity of the pulse characteristic is the pulse power supply of the detector. This method is demanding on power supply performance, quality and parameters of used components. The linearity problem is only partially solved by this method, because it does not make correction, but only shortens the dead time of the detector. This method is suitable only for G.M.-computers. The second method used is that instead of a frequency meter, a counter is used whose measurement time can be adjusted as required. This method is not suitable for cases where multiple detection units must be connected to a single counter without additional calibration.

Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zapojením detekční jednotky ionizujícího záření s možností nastavení základní citlivosti a lineární impulsní charakteristiky dle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že hrdlo, zapojené mezi detektor a měřič četnosti, je ovládáno generátorem pravoúhlých periodických impulsů, jejichž střída je řízena pomocnými obvody tak, že na vstup měřiče četnosti jsou z detektoru propouštěny impulsy tak, aby byla dodržena potřebná základní citlivost detekce a linearita výstupní impulsní charakteristiky detekční jednotky.The above-mentioned drawbacks are eliminated by the connection of the ionizing radiation detecting unit with the possibility of adjusting the basic sensitivity and linear impulse characteristic according to the invention, which is characterized in that the throat connected between the detector and frequency meter is controlled by a rectangular periodic pulse generator. circuits so that pulses are transmitted from the detector to the frequency meter input to maintain the necessary basic detection sensitivity and linearity of the output pulse characteristic of the detection unit.

207 192207 192

207 192207 192

Zapojení podle vynálezu umožňuje nastavení stejné základní citlivosti detekční jednotky při použití detektorů ionizujícího záření a velkými rozptyly citlivosti a umožňuje využívat detektory v širokém rozsahu expozičních příkonů. Zapojení je použitelné pro všechny detektory impulsního charakteru. Příklad základního zapojení detekční jednotky ionizujícího záření podle vynálezu je znázorněno na výkresu. Toto zapojení sestává z detektoru 1 ionizujícího záření, který je spojen s prvním vstupem 2 hrdla 2, jehož výstup je připojen k měřiči četnosti 2 a druhý vstup 8 hrdla 2 je spojen s výstupem impulsního generátoru £, jehož první vstup 2 3e spojen s výstupem pomocného obvodu 2 ® druhý vstup 10 je spojen s výstupem impulsního tvarovače 6, jehož vstup je připojen k výstupu detektoru 1.The circuitry of the invention allows the same basic sensitivity of the detection unit to be set using ionizing radiation detectors and large sensitivity scattering, and allows the detectors to be used over a wide range of exposure rates. The wiring is applicable to all pulse detectors. An example of the basic connection of the ionizing radiation detection unit according to the invention is shown in the drawing. This circuit comprises a detector 1 of ionizing radiation, which is connected to first input 2 of the neck 2, whose output is connected to the meter the frequency of 2 and the second input 8 of the spout 2 is connected to the output of pulse generator £ having a first input 2 3 e connected to the output the auxiliary circuit 2 ® the second input 10 is connected to the output of the pulse former 6, the input of which is connected to the output of the detector 1.

Zapojení znázorněné na obrázku pracuje tak, že impulsy z detektoru 1, vedené do prvního vstupu 2 hrdla 2, procházejí na vstup měřiče četnosti 2 jen v době, kdy na vstup 8 hrdla 2 působí výstupní impuls generátoru 4. Změnou periody výstupních impulsů generátoru £ se změní během daného měřícího intervalu celková doba propustnosti výstupních impulsů z detektoru 1 na vstup měřiče četnosti 2» čímž se také změní základní citlivost detekční jednotky. Změna této základní citlivosti ae provádí pomocí obvodu 2 obvykle nastavitelného RC členu, připojeného k prvnímu vstupu 2 generátoru £. Linearizace impulsní charakteristiky se provádí samočinně pomocí obvodu 6, kterým může být tvarovač impulsů, spouštěný výstupními impulsy z detektoru 1. Tvarované impulsy z výstupu obvodu £ jsou vedeny do druhého vstupu 10 generátoru £ a působí tak, že výstupní impuls generátoru 4 se prodlouží o hodnotu mrtvé doby detektoru 1 násobenou počtem výstupních impulsů, zaznamenaných detektorem 1 během tvrání výstupního impulsu generátoru £. V tomto prodlouženém čase jsou měřičem četnosti 2 zaznamenány impulsy, jejichž počet odpovídá počtu impulsů, které nemohly vzniknout v detektoru 1 vlivem jeho mrtvé doby.The circuit shown in the figure operates so that the pulses from the detector 1, led to the first input 2 of the socket 2, pass to the input of the frequency meter 2 only when the output 8 of the socket 2 is applied to the output pulse of generator 4. changes the total throughput of the output pulses from the detector 1 to the input of the frequency meter 2 during a given measuring interval, thereby also changing the basic sensitivity of the detection unit. The change in this basic sensitivity ae is effected by means of a circuit 2 of a normally adjustable RC member connected to the first input 2 of the generator 6. The linearization of the pulse characteristic is performed automatically by means of circuit 6, which may be a pulse former triggered by the output pulses from the detector 1. The shaped pulses from the output of the circuit 6 are fed to the second input 10 of the generator. the dead time of the detector 1 multiplied by the number of output pulses recorded by the detector 1 during the generation of the output pulse of the generator 6. At this extended time, pulses are recorded by the frequency meter 2, the number of pulses corresponding to the number of pulses that could not be generated in the detector 1 due to its dead time.

Zapojení detekční jednotky ionizujícího záření podle vynálezu lze použít v zařízeních a systémech pro měření ionizujícího záření všude tam, kde je třeba vzájemná záměnnost a rychlá nahraditelnost detekčních jednotek bez dodatečného přecejchování a také všude tam, kde je požadována lineární impulsní charakteristika detekční jednotky v širokém rozsahu expozičních příkonů ionizujícího záření.The wiring of the ionizing radiation detection unit according to the invention can be used in devices and systems for measuring ionizing radiation wherever interchangeability and rapid substitution of the detection units without additional re-calibration is required and also where a linear impulse characteristic of the detection unit is required over a wide range of exposure input of ionizing radiation.

Claims (1)

PŘEDMĚT vynálezuOBJECT OF THE INVENTION Zapojení detekční jednotky ionizujícího záření s možností nastavení základní citlivosti a lineární impulsní charakteristiky metodou korekce mrtvé doby detektoru ionizujícího záření, vyznačené tím, že výstup detektoru (1) je spojen s prvním vstupem (7) hrdla (2), jehož výstup je připojen k měřiči četnosti (3) a druhý vstup (8) hrdla (2) je spojen s výstupem impulsního generátoru (4), jehož první vetup (9) je spojen s výstupem pomocného obvodu (5) a druhý vstup (10) je spojen β výstupem impulsního tvarovače (6), jehož vstup je připojen k výstupu detektoru (1).Connection of the ionizing radiation detection unit with the possibility of adjusting the basic sensitivity and linear impulse characteristic by the dead-time correction method of the ionizing radiation detector, characterized in that the output of the detector (1) is connected to the first inlet (7) of throat (2) frequency (3) and the second input (8) of the throat (2) is connected to the output of the pulse generator (4), whose first input (9) is connected to the output of the auxiliary circuit (5) and the second input (10) is connected a shaping device (6), the input of which is connected to the output of the detector (1).
CS76380A 1980-02-05 1980-02-05 Connection of the detection unit of the ionizing radiatin with possibility of adjusting the fundamental sensitivness and linear impulse caracteristics CS207192B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS76380A CS207192B1 (en) 1980-02-05 1980-02-05 Connection of the detection unit of the ionizing radiatin with possibility of adjusting the fundamental sensitivness and linear impulse caracteristics

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS76380A CS207192B1 (en) 1980-02-05 1980-02-05 Connection of the detection unit of the ionizing radiatin with possibility of adjusting the fundamental sensitivness and linear impulse caracteristics

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS207192B1 true CS207192B1 (en) 1981-07-31

Family

ID=5340349

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS76380A CS207192B1 (en) 1980-02-05 1980-02-05 Connection of the detection unit of the ionizing radiatin with possibility of adjusting the fundamental sensitivness and linear impulse caracteristics

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS207192B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR920008276B1 (en) Article or seed counter
US4634855A (en) Photoelectric article sensor with facing reflectors
US3612845A (en) Computer utilizing random pulse trains
CA1227889A (en) Radiation detection and acquisition system
JPH0259434B2 (en)
DE69933910T2 (en) Zero voltage transition detector and method for determining the zero voltage transition point
Brida et al. Towards an uncertainty budget in quantum-efficiency measurements with parametric fluorescence
ES2107373A1 (en) Sorting machine using sandwich detectors
US4999569A (en) Method to calibrate magneto-optic based metering system
US4492868A (en) Device for measuring concentration of particles conveyed by a liquid
CS207192B1 (en) Connection of the detection unit of the ionizing radiatin with possibility of adjusting the fundamental sensitivness and linear impulse caracteristics
US4398101A (en) Four input coincidence detector
US4629895A (en) Method for processing the pulses supplied by a gamma camera and a gamma camera employing this method
US2920208A (en) Indicating system
JP3198763B2 (en) Wave height stabilization circuit
DE3238840A1 (en) Device for measuring rays
JPS63210688A (en) exposure equipment
SU1236426A1 (en) Device for testing equipment for checking sowing of seeds
JPS55124997A (en) X-ray device
JPS5786015A (en) Abnormality inspecting device
KR0172156B1 (en) Main gate contamination monitoring device using one chip microcontroller
RU1801622C (en) Device for detecting transparency of raw stream
SU1543302A1 (en) Analyzer of microparticles in liquids
JPS63149541A (en) Particle measurement device in fluid
SU1272267A1 (en) Digital frequency meter