JP2010271076A - Radiation detector - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、原子力発電所等で利用される放射線検出器に係り、特に、放射線検出器のセンサ部に対する外部からの電磁ノイズを遮蔽する放射線検出器に関する。 The present invention relates to a radiation detector used in a nuclear power plant or the like, and more particularly to a radiation detector that shields electromagnetic noise from the outside with respect to a sensor unit of the radiation detector.
近年、携帯電話や電波を発する携帯型情報端末の普及やインバーター利用の機器の増加などから、放射線検出器の利用される原子力発電所等の環境においても電磁両立性が求められつつある。 In recent years, electromagnetic compatibility is being demanded even in an environment such as a nuclear power plant where a radiation detector is used due to the popularization of mobile phones and portable information terminals that emit radio waves and the increase of devices using inverters.
放射線検出器については、電子回路等をケースに収納することで電子回路等への外来の電磁ノイズを遮蔽している(例えば、特許文献1参照)。 About a radiation detector, the external electromagnetic noise to an electronic circuit etc. is shielded by accommodating an electronic circuit etc. in a case (for example, refer to patent documents 1).
上述した放射線検出器においては、放射線を測定するセンサ部については、電磁遮蔽が放射線の遮蔽ともなるためケースで覆うことが出来ない。そのため、電子回路等はセンサ部側からの外来の電磁ノイズを遮蔽できない、という課題があった。 In the radiation detector described above, the sensor unit that measures radiation cannot be covered with a case because electromagnetic shielding also serves as shielding of radiation. Therefore, the electronic circuit etc. had the subject that the external electromagnetic noise from the sensor part side cannot be shielded.
また、放射線が入射する遮光窓を導電性の表面とし、遮光窓を接地することで電磁遮蔽することも考えられるが、遮光窓の表面の導電性を十分確保するために遮光窓を厚くすることで、放射線検出器のセンサ部に入射する放射線を減衰させてしまう、という課題があった。 In addition, it is conceivable that the light shielding window to which the radiation enters is made a conductive surface and electromagnetic shielding is performed by grounding the light shielding window, but the light shielding window should be made thick in order to sufficiently secure the surface of the light shielding window. Thus, there is a problem that the radiation incident on the sensor unit of the radiation detector is attenuated.
本発明は、これらの課題を解決するために、放射線の検出能力を損なうことなく電子回路等への外来の電磁ノイズを遮蔽することを目的とする。 In order to solve these problems, it is an object of the present invention to shield external electromagnetic noise to an electronic circuit or the like without impairing the radiation detection capability.
本発明に係る放射線検出器は、放射線を光に変換するシンチレータと、前記シンチレータと光学的に接続され光を電気信号に変換する光電子変換部と、前記シンチレータと前記光電子変換部との間に設置された格子状電磁シールドと、前記シンチレータ、前記格子状電磁シールドおよび光電子変換部を収納するケースとを備え、前記格子状電磁シールドおよびケースは接地されたことを特徴とする。 A radiation detector according to the present invention is installed between a scintillator that converts radiation into light, a photoelectric conversion unit that is optically connected to the scintillator and converts light into an electrical signal, and the scintillator and the photoelectric conversion unit. The lattice-shaped electromagnetic shield and a case for housing the scintillator, the lattice-shaped electromagnetic shield, and the photoelectric conversion unit are provided, and the lattice-shaped electromagnetic shield and the case are grounded.
また、本発明に係る放射線検出器は、放射線を電気信号に変換する放射線センサと、前記放射線センサを搭載する放射線センサ基板と、前記放射線センサ基板と電気的に接続され前記放射線センサの電気信号を変換・増幅して伝達するとともに放射線センサの動作に必要な電源を供給する電子回路と、前記放射線センサ基板を覆う格子状電磁シールドと、前記放射線センサ基板と前記電子回路との間に設けられた電磁シールド板と、放射線センサ、放射線センサ基板、電子回路、格子状電磁シールドおよび電磁シールド板を収納するケースとを備え、前記格子状電磁シールド、電磁シールドおよびケースは接地されたことを特徴とするものである。 A radiation detector according to the present invention includes a radiation sensor that converts radiation into an electrical signal, a radiation sensor substrate on which the radiation sensor is mounted, and an electrical signal of the radiation sensor that is electrically connected to the radiation sensor substrate. Provided between the radiation sensor substrate and the electronic circuit, an electronic circuit that converts and amplifies and transmits and supplies power necessary for the operation of the radiation sensor, a grid electromagnetic shield that covers the radiation sensor substrate An electromagnetic shield plate, and a radiation sensor, a radiation sensor substrate, an electronic circuit, a lattice electromagnetic shield, and a case for housing the electromagnetic shield plate are provided, and the lattice electromagnetic shield, the electromagnetic shield, and the case are grounded Is.
本発明によれば、放射線の検出能力を損なうことなく光電子増倍管および電子回路への外来の電磁ノイズを遮蔽することができる。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the external electromagnetic noise to a photomultiplier tube and an electronic circuit can be shielded, without impairing the detection capability of a radiation.
以下、本発明に係る放射線検出器の実施形態について、図面を参照して説明する。 Hereinafter, embodiments of a radiation detector according to the present invention will be described with reference to the drawings.
図1は本発明における実施例1に係る放射線検出器を示す図である。 FIG. 1 is a diagram showing a radiation detector according to Embodiment 1 of the present invention.
実施例1の放射線検出器9は、遮光窓8から入射した放射線を光に変換するシンチレータ1と、シンチレータ1と光学的に接続され光を電気信号に変換する光電子増倍管4と、光電子増倍管4と電気的に接続された電子回路5と、電子回路5と電気的に接続されたケーブル6と、シンチレータ1と光電子増倍管4との間に設置された格子状の電磁シールドである金属メッシュ3と、シンチレータ1、金属メッシュ3、光電子増倍管4および電子回路5を収納するケース7と、ケース7に設けられシンチレータ1に放射線を入射させる遮光窓8とからなる。遮光窓8の構造は、従来のままである。 The radiation detector 9 of Example 1 includes a scintillator 1 that converts radiation incident from the light shielding window 8 into light, a photomultiplier tube 4 that is optically connected to the scintillator 1 and converts light into an electrical signal, and a photomultiplier. An electronic circuit 5 electrically connected to the double tube 4, a cable 6 electrically connected to the electronic circuit 5, and a grid-like electromagnetic shield installed between the scintillator 1 and the photomultiplier tube 4. A metal mesh 3, a scintillator 1, a metal mesh 3, a photomultiplier tube 4, and a case 7 that houses the electronic circuit 5, and a light shielding window 8 that is provided in the case 7 and allows radiation to enter the scintillator 1. The structure of the light shielding window 8 remains the same as before.
金属メッシュ3のピッチは、通常問題となる電磁ノイズの周波数の上限である10GHzに相当する波長3cm以下のピッチ、好ましくは1cm以下とする。一方で、金属メッシュ3の太さは1mm程度、好ましくは1mm以下とする。また、金属メッシュ3はケース7と電気的に接続され、金属メッシュ3はケース7と同電位になっており、ケース7が接地されているので、金属メッシュ3も接地されている。 The pitch of the metal mesh 3 is set to a pitch of 3 cm or less, preferably 1 cm or less, corresponding to 10 GHz which is the upper limit of the frequency of electromagnetic noise that is usually a problem. On the other hand, the thickness of the metal mesh 3 is about 1 mm, preferably 1 mm or less. The metal mesh 3 is electrically connected to the case 7, and the metal mesh 3 is at the same potential as the case 7. Since the case 7 is grounded, the metal mesh 3 is also grounded.
放射線は、遮光窓8を通り、シンチレータ1に入射する。シンチレータ1に入射した放射線は光に変換されて金属メッシュ3にいたる。金属メッシュ3は、シンチレータ1から光電子増倍管4への入光をほとんど妨げず、かつ、シンチレータ1側から光電子増倍管4および電子回路5に進入する電磁ノイズを減衰させる。シンチレータ1の光は電子増倍管4で電気信号に変換される。光電子増倍管4の電気信号は電子回路5で増幅されて出力される。電子回路5の出力信号はケーブル6を通じて外部に出力される。 The radiation passes through the light shielding window 8 and enters the scintillator 1. The radiation incident on the scintillator 1 is converted into light and reaches the metal mesh 3. The metal mesh 3 hardly impedes light entering the photomultiplier tube 4 from the scintillator 1 and attenuates electromagnetic noise that enters the photomultiplier tube 4 and the electronic circuit 5 from the scintillator 1 side. Light from the scintillator 1 is converted into an electric signal by the electron multiplier 4. The electric signal of the photomultiplier tube 4 is amplified by the electronic circuit 5 and output. The output signal of the electronic circuit 5 is output to the outside through the cable 6.
本発明の実施例1によれば、遮光窓8の構造は従来のままとし、電磁ノイズの影響を受ける光電子増倍管4のシンチレータ1側に十分な導電性を確保することが可能な金属メッシュ3を設けることで、放射線の検出能力を損なうことなくシンチレータ1側から光電子増倍管4および電子回路5への外来の電磁ノイズを遮蔽することができる。 According to the first embodiment of the present invention, the structure of the light shielding window 8 remains the same, and the metal mesh capable of ensuring sufficient conductivity on the scintillator 1 side of the photomultiplier tube 4 that is affected by electromagnetic noise. By providing 3, the external electromagnetic noise from the scintillator 1 side to the photomultiplier tube 4 and the electronic circuit 5 can be shielded without impairing the radiation detection capability.
金属メッシュ3には、シンチレータ1から光電子増倍管4へ入光する光を吸収しないような表面加工を施す。そうすることで、金属メッシュ3にぶつかった光子は、シンチレータ1に戻り、シンチレータ1内で反射することで、再度光電子増倍管4に入射することができる。 The metal mesh 3 is subjected to surface processing so as not to absorb light that enters the photomultiplier tube 4 from the scintillator 1. By doing so, the photons hitting the metal mesh 3 return to the scintillator 1 and are reflected in the scintillator 1 so that they can enter the photomultiplier tube 4 again.
また、シンチレータ1から光電子増倍管4への光子の効果的な受け渡しのために、シンチレータ1と光電子増倍管4との隙間に導光性のある可塑性の光学グリスを充填してもよい。 Further, for effective delivery of photons from the scintillator 1 to the photomultiplier tube 4, the gap between the scintillator 1 and the photomultiplier tube 4 may be filled with light-guided plastic optical grease.
図2は本発明の実施例2に係る放射線検出器を示す図である。 FIG. 2 is a view showing a radiation detector according to the second embodiment of the present invention.
実施例2の放射線検出器9は、実施例1の放射線検出器9において、シンチレータ1と光電子増倍管4との間にライトガイド2を設けたものである。 In the radiation detector 9 of the second embodiment, the light guide 2 is provided between the scintillator 1 and the photomultiplier tube 4 in the radiation detector 9 of the first embodiment.
ライトガイド2は、シンチレータ1および光電子増倍管4と光学的に接続され、シンチレータ1の光を光電子増倍管4に伝達する。ライトガイド2の光は電子増倍管4で電気信号に変換される。 The light guide 2 is optically connected to the scintillator 1 and the photomultiplier tube 4 and transmits the light of the scintillator 1 to the photomultiplier tube 4. Light from the light guide 2 is converted into an electric signal by the electron multiplier 4.
金属メッシュ3は、ライトガイド2と光電子増倍管4との間に設置され、ライトガイド2から光電子増倍管4への入光をほとんど妨げず、かつ、ライトガイド2側から光電子増倍管4および電子回路5に進入する電磁ノイズを減衰させる。 The metal mesh 3 is installed between the light guide 2 and the photomultiplier tube 4, hardly interferes with light entering the photomultiplier tube 4 from the light guide 2, and from the light guide 2 side to the photomultiplier tube. 4 and electromagnetic noise entering the electronic circuit 5 are attenuated.
ケース7は、シンチレータ1、ライトガイド2、金属メッシュ3、光電子増倍管4および電子回路5を収納する。 The case 7 houses the scintillator 1, the light guide 2, the metal mesh 3, the photomultiplier tube 4, and the electronic circuit 5.
本発明の実施例2によれば、遮光窓8の構造は従来のままとし、電磁ノイズの影響を受ける光電子増倍管4のライトガイド2側に十分な導電性を確保することが可能な金属メッシュ3を設けることで、放射線の検出能力を損なうことなくライトガイド2側から光電子増倍管4および電子回路5への外来の電磁ノイズを遮蔽することができる。 According to the second embodiment of the present invention, the structure of the light shielding window 8 remains the same, and a metal capable of ensuring sufficient conductivity on the light guide 2 side of the photomultiplier tube 4 that is affected by electromagnetic noise. By providing the mesh 3, external electromagnetic noise from the light guide 2 side to the photomultiplier tube 4 and the electronic circuit 5 can be shielded without impairing the radiation detection capability.
金属メッシュ3には、ライトガイド2から光電子増倍管4へ入光する光を吸収しないような表面加工を施すようにしてもよい。そうすることで、金属メッシュ3にぶつかった光子は、ライドガイド2に戻り、ライトガイド2内で反射することで、再度光電子増倍管4に入射することができる。 The metal mesh 3 may be subjected to a surface treatment that does not absorb light that enters the photomultiplier tube 4 from the light guide 2. By doing so, the photons hitting the metal mesh 3 return to the ride guide 2 and are reflected in the light guide 2 so that they can enter the photomultiplier tube 4 again.
また、ライトガイド2から光電子増倍管4への光子の効果的な受け渡しのために、ライトガイド2と光電子増倍管4との隙間に導光性のある可塑性の光学グリスを充填してもよい。また、ライトガイド2に金属メッシュ3に合わせた溝を掘り、その溝の中に金属メッシュ3を埋め込むようにしてもよい。 Further, for effective delivery of photons from the light guide 2 to the photomultiplier tube 4, a gap between the light guide 2 and the photomultiplier tube 4 may be filled with light-guided plastic optical grease. Good. Further, a groove matching the metal mesh 3 may be dug in the light guide 2 and the metal mesh 3 may be embedded in the groove.
また、ライトガイド2をシンチレータ1側と光電子増倍管4側に2分割して、2つのライトガイド間に金属メッシュ3を配置、あるいは埋め込む等の構成を取ってもよい。 Further, the light guide 2 may be divided into two parts on the scintillator 1 side and the photomultiplier tube 4 side, and the metal mesh 3 may be disposed or embedded between the two light guides.
図3は本発明における実施例3に係る放射線検出器を示す図である。 FIG. 3 is a view showing a radiation detector according to the third embodiment of the present invention.
実施例3の放射線検出器9は、放射線を電気信号に変換する放射線センサ11と、放射線センサ11を搭載する放射線センサ基板10と、放射線センサ基板10と電気的に接続され放射線センサ11の電気信号を変換・増幅して後段の機器(図示せず)に伝達するとともに放射線センサ11の動作に必要な電源を供給する電子回路5と、電子回路5と電気的に接続されたケーブル6と、放射線センサ基板10を覆う格子状の電磁シールドである金属メッシュ3と、放射線センサ基板10と電子回路5との間に設けられた電磁シールド板12と、放射線センサ11、放射線センサ基板10、電子回路5、金属メッシュ3および電磁シールド板12を収納するケース7と、ケース7に設けられ放射線センサ11に放射線を入射させる遮光窓(図示せず)とからなる放射線検出器9である。遮光窓8の構造は、従来のままである。 The radiation detector 9 according to the third embodiment includes a radiation sensor 11 that converts radiation into an electrical signal, a radiation sensor substrate 10 on which the radiation sensor 11 is mounted, and an electrical signal of the radiation sensor 11 that is electrically connected to the radiation sensor substrate 10. Is converted and amplified, transmitted to a subsequent device (not shown), and supplied with power necessary for the operation of the radiation sensor 11, a cable 6 electrically connected to the electronic circuit 5, and radiation. A metal mesh 3 that is a grid-like electromagnetic shield covering the sensor substrate 10, an electromagnetic shield plate 12 provided between the radiation sensor substrate 10 and the electronic circuit 5, a radiation sensor 11, the radiation sensor substrate 10, and the electronic circuit 5 , A case 7 for housing the metal mesh 3 and the electromagnetic shield plate 12, and a light shielding window (illustrated) that is provided in the case 7 and allows radiation to enter the radiation sensor 11. A radiation detector 9 consisting as not). The structure of the light shielding window 8 remains the same as before.
金属メッシュ3のピッチは、通常問題となる電磁ノイズの周波数の上限である10GHzに相当する波長3cmよりも十分小さなピッチ、たとえば1cmとする。一方で、金属メッシュ3の太さは十分に小さく、たとえば1mm程度とする。また、金属メッシュ3および電磁シールド板12はケース7と電気的に接続され、金属メッシュ3および電磁シールド板12はケース7と同電位になっており、ケース7が接地されているので、金属メッシュ3および電磁シールド板12も接地されている。 The pitch of the metal mesh 3 is set to a sufficiently smaller pitch than a wavelength of 3 cm corresponding to 10 GHz, which is the upper limit of the frequency of electromagnetic noise that is usually a problem, for example, 1 cm. On the other hand, the thickness of the metal mesh 3 is sufficiently small, for example, about 1 mm. Further, the metal mesh 3 and the electromagnetic shield plate 12 are electrically connected to the case 7, and the metal mesh 3 and the electromagnetic shield plate 12 are at the same potential as the case 7, and the case 7 is grounded. 3 and the electromagnetic shield plate 12 are also grounded.
放射線は、遮光窓8を通り、金属メッシュ3の隙間から放射線センサ11に入射する。放射線センサ11に入射した放射線の検出信号は電子回路5で増幅されて出力される。電子回路5の出力信号はケーブル6を通じて外部に出力される。 The radiation passes through the light shielding window 8 and enters the radiation sensor 11 through the gap between the metal meshes 3. The detection signal of the radiation incident on the radiation sensor 11 is amplified by the electronic circuit 5 and output. The output signal of the electronic circuit 5 is output to the outside through the cable 6.
本発明の実施例3によれば、遮光窓8の構造は従来のままとし、電磁ノイズの影響を受ける放射線センサ11を搭載する放射線センサ基板10を金属メッシュ3で覆い、かつ放射線センサ基板10と電子回路5との間に電磁シールド板12を設けることで、放射線センサ基板10をすべて電磁シールドで覆う場合に比べて放射線の検出能力を損なうことなく電子回路5への外来の電磁ノイズを遮蔽することができる。 According to the third embodiment of the present invention, the structure of the light shielding window 8 remains the same, the radiation sensor substrate 10 on which the radiation sensor 11 that is affected by electromagnetic noise is mounted is covered with the metal mesh 3, and the radiation sensor substrate 10 By providing the electromagnetic shield plate 12 between the electronic circuit 5 and the electromagnetic sensor board 10 is shielded from external electromagnetic noise to the electronic circuit 5 without losing the radiation detection capability as compared with the case where the radiation sensor substrate 10 is entirely covered with the electromagnetic shield. be able to.
また、通常の放射線検出器であっても、ケース7自体を十分な導電率を有しつつ接地することで同様の効果を目指すことはできるが、ケース7は放射線の減衰を可能な限り少なくする必要があること、また必要な強度を持たせることが主目的であることから、電磁遮蔽のための導電率を全体にわたって確保できない場合もある。そうした場合にも十分な電磁遮蔽を得つつ、必要な放射線検出能力を有することができる。 Even with a normal radiation detector, the same effect can be achieved by grounding the case 7 itself with sufficient conductivity, but the case 7 reduces the attenuation of radiation as much as possible. Since the main purpose is to provide the necessary strength and to provide the necessary strength, there may be cases where the overall conductivity for electromagnetic shielding cannot be ensured. In such a case, the necessary radiation detection capability can be obtained while obtaining sufficient electromagnetic shielding.
なお、以上の説明は単なる例示であり、本発明は上述の実施の形態に限定されず、様々な形態で実施することができる。 The above description is merely an example, and the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be implemented in various forms.
1 シンチレータ
2 ライトガイド
3 金属メッシュ
4 光電子増倍管
5 電子回路
6 ケーブル
7 ケース
8 遮光窓
9 放射線検出器
10 放射線センサ基板
11 放射線センサ
12 電磁シールド板
1 scintillator 2 light guide 3 metal mesh 4 photomultiplier tube 5 electronic circuit 6 cable 7 case 8 light shielding window 9 radiation detector 10 radiation sensor substrate 11 radiation sensor 12 electromagnetic shield plate
Claims (10)
前記シンチレータと光学的に接続され光を電気信号に変換する光電子変換部と、
前記シンチレータと前記光電子変換部との間に設置された格子状電磁シールドと、
前記シンチレータ、前記格子状電磁シールドおよび光電子変換部を収納するケースとを備え、
前記格子状電磁シールドおよびケースは接地されたことを特徴とする放射線検出器。 A scintillator that converts radiation into light;
An optoelectronic conversion unit that is optically connected to the scintillator and converts light into an electrical signal;
A grid-like electromagnetic shield installed between the scintillator and the photoelectric conversion unit;
A case that houses the scintillator, the grid-like electromagnetic shield, and a photoelectric conversion unit;
The radiation detector, wherein the grid-like electromagnetic shield and the case are grounded.
前記シンチレータと光学的に接続されたライトガイドと、
前記ライトガイドと光学的に接続され光を電気信号に変換する光電子変換部と、
前記ライトガイドと前記光電子変換部との間に設置された格子状電磁シールドと、
前記シンチレータ、前記ライトガイド、前記格子状電磁シールドおよび光電子変換部を収納するケースとを備え、
前記格子状電磁シールドおよびケースは接地されたことを特徴とする放射線検出器。 A scintillator that converts radiation into light;
A light guide optically connected to the scintillator;
An optoelectronic conversion unit that is optically connected to the light guide and converts light into an electrical signal;
A grid-like electromagnetic shield installed between the light guide and the photoelectric conversion unit;
A case that houses the scintillator, the light guide, the grid-like electromagnetic shield, and a photoelectric conversion unit;
A radiation detector, wherein the grid-like electromagnetic shield and the case are grounded.
前記シンチレータと光学的に接続された第1のライトガイドと、
前記第1のライトガイドと光学的に接続された第2のライトガイドと、
前記第2のライトガイドと光学的に接続され光を電気信号に変換する光電子変換部と、
前記第1のライトガイドと前記第2のライトガイドとの間に設置された格子状電磁シールドと、
前記シンチレータ、前記第1のライトガイド、前記第2のライトガイド、前記格子状電磁シールドおよび光電子変換部を収納するケースとを備え、
前記格子状電磁シールドおよびケースは接地されたことを特徴とする放射線検出器。 A scintillator that converts radiation into light;
A first light guide optically connected to the scintillator;
A second light guide optically connected to the first light guide;
An optoelectronic conversion unit that is optically connected to the second light guide and converts light into an electrical signal;
A grid-like electromagnetic shield installed between the first light guide and the second light guide;
A case for housing the scintillator, the first light guide, the second light guide, the grid-like electromagnetic shield, and a photoelectric conversion unit;
A radiation detector, wherein the grid-like electromagnetic shield and the case are grounded.
前記放射線センサを搭載する放射線センサ基板と、
前記放射線センサ基板と電気的に接続され前記放射線センサの電気信号を変換・増幅して伝達するとともに放射線センサの動作に必要な電源を供給する電子回路と、
前記放射線センサ基板を覆う格子状電磁シールドと、
前記放射線センサ基板と前記電子回路との間に設けられた電磁シールド板と、
放射線センサ、放射線センサ基板、電子回路、格子状電磁シールドおよび電磁シールド板を収納するケースとを備え、
前記格子状電磁シールド、電磁シールドおよびケースは接地されたことを特徴とする放射線検出器。 A radiation sensor that converts radiation into an electrical signal;
A radiation sensor substrate on which the radiation sensor is mounted;
An electronic circuit that is electrically connected to the radiation sensor substrate and converts and amplifies and transmits an electrical signal of the radiation sensor and supplies power necessary for the operation of the radiation sensor;
A grid-like electromagnetic shield covering the radiation sensor substrate;
An electromagnetic shield plate provided between the radiation sensor substrate and the electronic circuit;
A radiation sensor, a radiation sensor substrate, an electronic circuit, a lattice electromagnetic shield and a case for accommodating an electromagnetic shield plate,
A radiation detector, wherein the grid-like electromagnetic shield, the electromagnetic shield, and the case are grounded.
前記格子状電磁シールドは、前記ライトガイドの溝の中に埋め込まれたことを特徴とする請求項2記載の放射線検出器。 The light guide includes grooves adapted to the grid-like electromagnetic shield,
The radiation detector according to claim 2, wherein the grid-like electromagnetic shield is embedded in a groove of the light guide.
前記格子状電磁シールドは、前記第1のライトガイドおよび前記第2のライトガイドの一方の溝の中に埋め込まれたことを特徴とする請求項3記載の放射線検出器。 One of the first light guide and the second light guide includes a groove adapted to the lattice electromagnetic shield,
4. The radiation detector according to claim 3, wherein the grid-like electromagnetic shield is embedded in one groove of the first light guide and the second light guide.
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