JPH03208249A - 光電子増倍管 - Google Patents

光電子増倍管

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JPH03208249A
JPH03208249A JP316390A JP316390A JPH03208249A JP H03208249 A JPH03208249 A JP H03208249A JP 316390 A JP316390 A JP 316390A JP 316390 A JP316390 A JP 316390A JP H03208249 A JPH03208249 A JP H03208249A
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輝夫 晝馬
Koichi Oki
大木 幸一
Takashi Watanabe
孝 渡辺
Atsushi Ishikawa
厚 石川
Hiroshi Hasegawa
寛 長谷川
Masaki Nakamura
雅樹 中村
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野] この発明は光電子増倍管に係り、特に放銅線粒子を検出
するための光電子増倍管に関する。
【従来の技術】
従来、シンチレーション・カウンティングと称して、放
射線粒子の入躬によって発光するシンチレータを光電子
増倍管に組合わせて、放躬線計測を行う方法がある。 この場合、放Issi粒子がシンチレータに入射すると
、シンチレータはその度に短く発光するが、この発光量
は非常に微弱なものであり、出来るだけ効率良く光電子
増倍管の光電面に入射させる必要がある。 ここで、前記シンチレータとしては、ヨウ化ナトリウム
等が、又、このシンチレータを光電子増倍管における光
入射窓に密着させるためのカップリンググリースとして
はシリコングリースが、更に、光入躬窓材としてコバー
ルガラスがそれぞれ用いられることが多かった。
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、これらの組合わせは、例えば各材料の屈
折率が相違する等の理由によって、シンチレータで発生
した微弱光の光電面への入射効率が低いという問題点が
ある。 この発明は上記従来の問題点に鑑みてなされたものであ
って、シンチレータからの微弱光の、光電面への入躬効
率を大幅に向上させた光電子増倍管を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
この発明は、光入躬窓の内側に光電面が形成され、且つ
、該光入躬窓の外側にカップリンググリースを介してシ
ンチレータが密着配置されてなる光電子増倍管において
、前記光入射窓をキューごツクシルコニアから形成する
と共に、前記カップリンググリースをヨウ化メチレンと
することにより上記目的を達成するものである。 又、シンチレータをゲルマニウム酸ビスマスとすること
により上記目的を達成するものである。 更に、前記光電面をアルカリ光電面とすることにより上
記目的を達成するものである。
【作用】
発明者の実験、試行錯誤により、光入躬窓をキュービッ
クジルコニアから形成し、且つヨウ化メチレンをカップ
リンググリースとした場合にシンチレータからの光の光
電面への入躬効率が高くなることを確認した。又、特に
、上記において、シンチレータをゲルマニウム酸ピスマ
ス(以下BGOという)としたとき最高の入躬効率とな
ることも確認した。 これは、理由が明確ではないが、ゲルマニウム酸ビスマ
スと、ヨウ化メチレン及びキュービックジルコニア、光
電面各々の組合わせによる相性が良いこと及び屈折率の
差が少いことによるものとみられる。 [実施例] 以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。 この実施例は、第1図に示されるように、ガンマ線等の
放躬線を通す金属ケース10内に放射線人躬側からBG
Oからなるシンチレータ12と光電子増倍管14をこの
順で配置したものである。 前記光電子増倍管14における光入射窓16はキュービ
ックジルコニアから形成されている。 このキュービックジルコニアは、ZrOzにY203を
添加して安定化した単結晶であり、Y203は10〜3
0%の比率となっている。 このキュービックジルコニアからなる光入射窓16の内
側には、アルカリ光電面18が形成ざれている。 又、光入射窓16の外側にはヨウ化メチレンからなるカ
ップリンググリース20を介して前記シンチレータ12
が密着配置ざれている。 ここにおいて、前記BGOからなるシンチレータ12は
屈折率n−2.15、ヨウ化メチレンからなるカップリ
ンググリース20の屈折率はn=1.73、キュービッ
クジルコニアからなる光入射窓16の屈折率n−2.2
、アルカリ光電面18の屈折率はn−2.8〜3.2で
ある。 発明者の実験によれば、シンチレータ12にガンマ線を
入射させた場合の、アルカリ光電面18に到達するフオ
トン数は、発明者においては最新の光電子増倍管と比較
して約11%の増加をみた。 即ち、シンチレータをBGO,カップリンググリースを
屈折率n=1.4のシリコングリース、光入tlJ窓を
屈折率n=1.5のコバールガラスとした場合と比較し
て、上記実施例におけるアルカリ光電面18に到達した
フォトン数は111%であった。 又、上記実施例において、光電面はアルカリ光電面であ
り、且つこのアルカリ光電面18が形成ざれた光入躬窓
16はキュービックジルコニアから形成されていて、ア
ルカリに侵されない性質であるので両者の相性が良いと
いう利点がある。 上記実施例の場合、シンチレータをBGO以外の材料と
したときも到達フオトン数の増加を確認できた。
【発明の効果】
本発明は、上記のように構成したので、従来のシリコン
グリース及びコバールガラスを使用した場合と比較して
、光電面に到達する光量を大幅に増大させることができ
るという優れた効果を有する。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明に係る光電子増倍管の実施例を示す断
面図である。 10・・・金属ケース、   12・・・シンチレータ
、14・・・光電子増倍管、  16・・・光入射窓、
18・・・アルカリ光電面、 20・・・カップリンググリース。

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)光入射窓の内側に光電面が形成され、且つ、該光
    入射窓の外側にカップリンググリースを介してシンチレ
    ータが密着配置されてなる光電子増倍管において、前記
    光入射窓をキュービックジルコニアから形成すると共に
    、前記カップリンググリースをヨウ化メチレンとしたこ
    とを特徴とする光電子増倍管。
  2. (2)請求項1において、前記シンチレータをゲルマニ
    ウム酸ビスマスとしたことを特徴とする光電子増倍管。
  3. (3)請求項1又は2において、前記光電面をアルカリ
    光電面としたことを特徴とする光電子増倍管。
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