CS258766B1 - Zařízení pro vyhodnocování změn radioaktivity - Google Patents

Zařízení pro vyhodnocování změn radioaktivity Download PDF

Info

Publication number
CS258766B1
CS258766B1 CS861923A CS192386A CS258766B1 CS 258766 B1 CS258766 B1 CS 258766B1 CS 861923 A CS861923 A CS 861923A CS 192386 A CS192386 A CS 192386A CS 258766 B1 CS258766 B1 CS 258766B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
pulse
radioactivity
background
inputs
output
Prior art date
Application number
CS861923A
Other languages
English (en)
Other versions
CS192386A1 (en
Inventor
Jaroslav Zajic
Original Assignee
Jaroslav Zajic
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 Jaroslav Zajic filed Critical Jaroslav Zajic
Priority to CS861923A priority Critical patent/CS258766B1/cs
Publication of CS192386A1 publication Critical patent/CS192386A1/cs
Publication of CS258766B1 publication Critical patent/CS258766B1/cs

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Řešení se týká zařízení pro vyhodnocování změn radioaktivity, zejména pozadí radioaktivního záření při měření pohybujících se radioaktivních předmětů, případně předmětů pohybujících se v poli umělého radioaktivního záření. Zařízení obsahuje čítač impulsů s časovou základnou, jehož výstup je paralelně spojen se vstupy dvou vyhodnocovacích bloků, jejichž výstupy jsou spojeny s počítadly impulsů, výstupy počítadel impulsů jsou spojeny se vstupy poměrového členu.

Description

Vynález se týká zařízení pro vyhodnocování změn radioaktivity, zejména pozadí radioaktivního záření při měření pohybujících se radioaktivních předmětů, například rudniny, popřípadě předmětů pohybujících se v poli umělého radioaktivního záření.
Dosud známé způsoby pro vyhodnocování kolísání pozadí radioaktivního záření jsou. založeny buá na analogové metodě vyhodnocování signálu, kdy se odstraňuje stejnosměrná složka signálu odpovídající pozadí nebo na tom, že. dojde k zastavení pohybujících se předmětů a jejich odstranění z detekční zóny nebo k zastavení přísunu těchto předmětů a k měření na prázdných dopravních cestách.
Nevýhodou analogové metody vyhodnocováni je jednak posun stejnosměrné složky signálu v závislosti na kovnatosti rozdružované rudniny, jednak její špatné slučitelnosti s digitálními metodami vyhodnocování, signálu. Nevýhodou dalších způsobů je nucené přerušení toku předmětů, což má za následek násilný zásah do chodu dané technologie.
Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro vyhodnocování změn radioaktivity, zejména pozadí radioaktivního záření podle vynálezu, obsahující čítač impulsů s časovou základnou. Podstata vynálezu spočívá v tím, že k výstupu čítače impulsů jsou paralelně připojeny vstupy dvou vyhodnocovacích bloků, jejichž výstupy jsou spojeny s počítadly impulsů, jejichž výstupy jsou spojeny se vstupy poměrovaciho členu. Výhodným provedením vynálezu je, že vyhodnocovací blok sestává z porovnávacího obvodu, jehož první vstup je spojen s výstupem čítače· impulsů. K druhému vstupu porovnávacího obvodu je .připojen obvod předvolby impulsního intervalu. Výstup porovnávacího obvodu je připojen k počítadlu impulsů.
Hlavní výhodou zařízení podle vynálezu je, že z časového hlediska je počet časových intervalů, které nejsou ovlivněny pohybujícím se radioaktivním předmětem, značný.
Na přiloženém výkresu je příkladné provedení, kde na obr. 1 je zobrazeno blokové schéma zařízení pro vyhodnocování změn radioaktivity podle vynálezu, kdežto na obr. 2 je znázorněno blokové schéma vyhodnocovacího bloku, a na obr. 3 je znázorněna závislost relativní četnosti výskytů (osa X) pevně daného počtu impulsů za jeden relativně velice krátký interval měření (osa X). Pravý vrchol křivky o střední hodnotě n^ impulsů má původ v pohybujících se radioaktivních předmětech stejné radioaktivity. Levý vrchol křivky o střední hodnotě nQ impulsů odpovídá střední hodnotě pozadí radioaktivního záření, která se měří automaticky v mezerách mezí pohybujícími se radioaktivními předměty.
Výše těchto vrcholů, popřípadě tvar křivky, jsou dány relací m.ezí počty a velikostí pohybujících se radioaktivních předmětů a délkou mezer mezi nimi a nějsou pro vyhodnocování kolísání pozadí radioaktivního záření podstatné. Při vyhodnocování kolísání pozadí radioaktivního záření v procesu pohybujících se předmětů v poli umělého radioaktivního záření dojde pouze k záměně vrcholů - pravý potom odpovídá pozadí radioaktivního záření a levý pohybujícím se předmětům. Na obr. 4 je znázorněna závislost obsahu čítače impulsů (osa Y) na čase t (osa X).
Zařízení pro vyhodnocování změn radioaktivity podle vynálezu obsahuje čítač 2 impulsů s časovou základnou 5. Výstup čítače 2 je paralelně spojen se vstupy dvou vyhodnocovacích bloků 2. Vyhodnocovací bloky 2 sestávají z porovnávacího obvodu 2.1, k jehož prvnímu vstupů ·
2.1.1 je připojen výstup čítače 2 impulsů, a z obvodu 2.2 předvolby impulsního intervalu, který je svým výstupem ppojen s druhým vstupem 2.1.2 porovííávacího obvodu 2.1, Každý vyhodnocovací blok 2 j® výstupem 2.1.3 porovnávacího obvodu 2.1 spojen se svým počítadlem 3 impulsů, jehož výstup je spojen 6 jedním ze vstupů poměrového členu 2·
V čítači 2 impulsů se sčítají impulsy způsobené měřeným radioaktivním zářením za daný interval měření, který dává časová základna 2· Po skončení tohoto intervalu měření se stav čítače 2 impulsů porovnává ve dvou vyhodnocovacích blocích 2 se dvěma', případně více, impulsními intervaly, které jsou na obr. 3 vymezeny vyšrafovanými plochami.
V případě souhlasu se přičte jednička do počítadla 2 impulsů náležejícího danému impulsnímu intervalu. Obsahy obou počítadel 2 impulsů potom odpovídají vyšrafovanýra plochám na obr. 3 a jejich poměr na výstupu poměrového členu j4 je mírou kolísání pozadí radioaktivního záření. Nic nebrání tomu, aby oba impulsní intervaly byly na jedné straně plku od pozadí r^.
Potom při stálém pozadí radioaktivního záření je poměr obsahu obou počítadel 3 impulsů stálý a je dán fyzikálními zákony, to je statickým rozdělením, jako je Poissonovo, Guassovo a podobně. Při kolísáni pozadí radioaktivního záření se začne tento poměr měnit a ze statického rozdělení lze kvantitativně určit velikost změny pozadí radioaktivního záření.

Claims (2)

  1. předmEtvynálezu
    1. Zařízení pro vyhodnocování změh radioaktivity, zejména pozadí radioaktivního zářeni, obsahující čítač impulsů s časovou základnou, vyznačené tím, Se k výstupu čítače (1) impulsů jsou paralelně připojeny vstupy dvou vyhodnocovacích bloků 2» jejichž výstupy jsou spojeny ε počítadly (3) impulsů, jejichž výstupy jsou spojeny se vstupy poměrového členu (4).
  2. 2. Zařízení pro vyhodnocování změn radioaktivity podle bodu 1, vyznačené tím, že každý vyhodnocovací blok (2) sestává z porovnávacího obvodu (2.1), k jehož prvnímu vstupu (2.1.1) je připojen výstup čítače (1) impulsů, zatímco k jeho druhému vstupu (2.1.2) je připojen obvod (2.2) předvolby impulsního intervalu, přičemž výstup (2.1.3)-porovnávacího obvodu (2.1) je připojen k počítadlu (3) impulsů.
    1 výkres
    Severografia, η. p., MOST
CS861923A 1986-03-19 1986-03-19 Zařízení pro vyhodnocování změn radioaktivity CS258766B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS861923A CS258766B1 (cs) 1986-03-19 1986-03-19 Zařízení pro vyhodnocování změn radioaktivity

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS861923A CS258766B1 (cs) 1986-03-19 1986-03-19 Zařízení pro vyhodnocování změn radioaktivity

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS192386A1 CS192386A1 (en) 1988-01-15
CS258766B1 true CS258766B1 (cs) 1988-09-16

Family

ID=5354829

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS861923A CS258766B1 (cs) 1986-03-19 1986-03-19 Zařízení pro vyhodnocování změn radioaktivity

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS258766B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS192386A1 (en) 1988-01-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Donelick et al. Enhanced TINT fission track densities in low spontaneous track density apatites using 252Cf-derived fission fragment tracks: A model and experimental observations
DE3782818T2 (de) Schaltung zum automatischen nullpunktabgleich fuer einen durchflussmesser.
US5546808A (en) Apparatus and method for binocular measurement system
ATE176321T1 (de) Verfahren zur bestimmung einer messgrösse
DE3482498D1 (de) Verfahren und vorrichtung zur messung der strahlung.
CS258766B1 (cs) Zařízení pro vyhodnocování změn radioaktivity
DE69015735D1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Messen von schmalen Spalten.
DE69113696D1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Messen der dreidimensionalen Anordnung eines drahtartigen Objekts in kurzer Zeit.
US3544893A (en) Apparatus for noncontact measurement of semiconductor resistivity including a toroidal inductive coil with a gap
US3531629A (en) Rapid readout wall thickness measuring apparatus
DE69117103D1 (de) Vorrichtung und Verfahren zum Messen der Ätzgeschwindigkeit
Ashton et al. Search for quarks using a flash-tube chamber
Podlaha et al. On the doppler effect and universal fields: an answer to Wilczyński
Sunderman et al. The application of a radioisotope technique to the in-place measurement of wear of flooring products
Mamedov et al. The Motion of Spicules as a Whole
DE2335261A1 (de) Anordnung zur erfassung der ortsveraenderung einer strahlungsquelle
RU2032939C1 (ru) Измеритель дисперсии
Storzer et al. Bias in the application of the external detector technique
SU765644A1 (ru) Устройство дл измерени длины движущихс изделий
Sastikumar et al. Measurement of diameters of wires using laser and optical fiber
RU2006046C1 (ru) Устройство для измерения магнитной восприимчивости рудных материалов
Bane et al. A simple direction-sensitive phototransistor circuit for use in optical pulse-counting systems
SU958969A1 (ru) Устройство контрол параметров ткани
ATE231238T1 (de) Verfahren zur messung der durchflussrate einer flüssigkeit und vorrichtung zu seiner durchführung
Beckie et al. Characterizing the relationships between quantities measured at different scales using spatial filters