JPS60188869A - シンチレ−シヨン検出器 - Google Patents

シンチレ−シヨン検出器

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JPS60188869A
JPS60188869A JP59044094A JP4409484A JPS60188869A JP S60188869 A JPS60188869 A JP S60188869A JP 59044094 A JP59044094 A JP 59044094A JP 4409484 A JP4409484 A JP 4409484A JP S60188869 A JPS60188869 A JP S60188869A
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JP
Japan
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scintillator
rays
ray
gamma
sensitive
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Mitsuo Ishibashi
石橋 三男
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/20Measuring radiation intensity with scintillation detectors
    • G01T1/2008Measuring radiation intensity with scintillation detectors using a combination of different types of scintillation detectors, e.g. phoswich

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  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
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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】 [発明の技術分野] この発明は放射線を測定するだめのシンデレージョン検
出器の構造に関する。
[発明の技術的背景とその問題点] 従来から放射線を測定するためにシンチレーション検出
器が広く使用されている。その様なシンチレーション検
出器は一般に放射線を透過させるが外部光は′!M断す
る遮光膜と、入射放射線に感応して発光するシンチレー
タと、発光した光を電気的信丹に変換する光電子増倍管
と、これら各部祠を固定しかつ外部からの光を遮…iす
るケースより面成されている。そしてこの様な検出器は
遮光膜り厚さ、シンチレータの厚さや材質を種々選択す
ることによりβ線専用、あるいはγ線専用の検出器どし
て使用されている。更にβ線とγ線画りに感度を右する
J、うに−b出来るが、その様な場合には両数銅線の線
量の混合された出力が1!ノられるだけであって、各放
射線各々の線量が分離された形で検出されることは無か
った。
この為にこのJ、うなシンチレーション検出器を人物や
物品の放射能汚染測定用に使用1“る場合、β線専用の
検出器では内部汚染を見落してしまい、γ線専用、ある
いはβ線とγ線とを両方グL1スで検出りる場合には外
部、内部汚染の区別が(]lプられな与った。そのため
に1つの検出器による一度の検出によって内部汚染をも
測定り−ることは出来ないという問題があった。
L′発明の目的] この発明はこのような従来の問題に鑑みてなされたもの
であって、一度の測定によって外部汚染と共に内部汚染
をも測定づることが出来るシンデレージョン検出器を提
供することを目的とり゛る。
「発明の概要」 この発明は、1つの検出器に於て異種の放G)γ線各々
に感応りる複故秤のシンチレータを設り、β線、β線そ
してα線各々の放射線hiを個別にlI+!l定りるこ
とが出来るJ、うにしたシンチレータ」ン検出器である
「発明の実施例」 第1図はこの発明の一実施例の全体を示してJjす、β
線及びγ線に感応づるシンチレーション検出器を示して
いる。ケース1の窓開口部2に接近して薄型プラスデッ
クで成る第1シンヂレータ3が設【ノられており、底部
に形成されts収容部4に浮型プラスデックで成る第2
シンチレータ5が設(」られでいる。そして第1シンチ
レータ3には、その光電子増倍管6a 、6bがケース
1の側部に設置)られてd3す、第2シンヂレータ5に
対してイの光電子増倍管7a、7bが底部両側に設【ノ
られてるい。前記第1シンチレータ3のプラスチックの
厚さは、β線に対して感応J゛るが電磁波であるγ線は
透過してしまうような厚さである。また絹2シンチレー
タ5は浮型プラスチックで成るが、これはγ線に感応さ
ゼるのに充分な厚さである。
史に第1シンチレータ3と第2シンチレータ5との間は
収容部4にJ、って光学的に隔自1jJることにより、
第1シンチレータ3の影7でが第2シンヂレータ5に及
ばないJ、うに配慮しである。光電子指18管6a 、
 611及び7a、7bは各々第1シンヂレータ33及
び第2シンヂレータ5からの光を電気イル(Jに変換し
て出力りるためのものである。
上na 4j4成のシンデレージョン検出器の作用を第
2図を参照しC説明J”る。β線とγ線どが沢在しIこ
状態C゛シンf−レーション検出器に入用J−るど、第
1シンチレータ3では大部分のβ線が作用してエネルギ
を放出して第1シンヂレータ3を発光ざLる。γ線は透
過作用が強い為、通常のβ線を測定り゛るためのIji
ji:!(数ミリメートル以下)の第1シンチレータ3
での発光は殆んど無く、この第1シンヂレータ3に於け
る発光は大部分がβ線の作用にJ、るものとなる。第2
シンチレータ5に於いて1よ、γ線が作用し−C1ネル
ギを放出し、第2シシチレータ5を発光させる。
この第1シンヂレータ3、第2シンチレータF)で各々
発光される光は収容部4によって光学的に隔因1されて
いる為に分離されlこ状態C各々光゛市子増倍管6a 
、 61+ 、7a 、 71)に分1181I した
状態で到達し、ここに於い゛C電気信号に変換され”C
各々β線の検出線77、及びγ線の検出線ら]どして取
り出される。
尚、上記実施例に於て光電子指イ8管を2木づつ設けて
いるが、これは特にそのvl量が限定されるものではな
い。更に上記実施例にa3いては各々シンチレータ3.
5に対して光電子11Q侶管6a、6b、7a、7bが
接近して設置されているか、これらの光電子イ8増管は
シンチレータ3.5にJ、って発光り−る光を受けて動
作゛するものであれば良い為に、ケース1内に必ずしも
収容され−Cいる必波は無く、例えば光ファイバの様に
各シンチレータ3.5によって発光された光をケース1
の外部に取り出し、外部に於て光電子増倍管に作用ざU
るようにしても良いものである。
更に上記実施例ではβ線、γ線各々に感応Jるシンチレ
ータとしてプラスチックシンチレータを用い−Cいるが
、特にγ線に対して感度の高(+)N a! −、I’
l 1.?シミツクシンチレータやその他のシンチレー
タを用いることも出来る。またβ線感応If]のシンチ
レータについC4j IRiに)dをブシスブーツクに
限定されるものぐはイCく、γ線を透過させる/JNβ
線に苅し“C感度を右Jるシンチレータであれ(ま、そ
の免月を問うbのではない。
第3図はこの発明の他の実施例を示したものであり、β
線、γ線、更にα線各々に・ついて感僚を右−りるシン
チレーション検出器の実施例を示しでいる。この実施例
においては、放射線入射プラ向に対してケース11に3
層のシンチレータを設け、第1シンチレータ12にはα
線、β線、γ線を透過さUる茫い遮光膜13を介して/
nSシンチレータを用いてa5す、第2シンチレータ1
4に4.1Lβ線を透過さμる薄い遮光1915を介し
てβ線に感応する薄型プラスチックシンチレータを使用
し、更に第3シンチレータ16としては第2シンチレー
タ14と光学的に隔離するために収容部17に収容され
た浮型プラスデックシンチレータを用いている。そして
第1シンチレータ12に対りる光電子指イr1管18a
、18bは第1シンチレータ12の側方部に設【)られ
ており、第2シンヂレータ14に対りる光電子イ8増管
19a、19bは各々ケース11の側部に設()られて
J3す、第3シンブレータ16に対する光電子増倍管2
0a 、20bはり一−ス11の底部に設りられ(いる
上記構成のシンチレーション検出器に於ては、透過力の
弱いα線がまず第1シンヂレータ12によって補足され
て発光し、光電子指(fj’ja 18 a 。
181]によって電気信号に変換され、α線の検出器と
して出力される。透過力の比較的強いβ線はこの第1シ
ンヂレータ12を透過した後に第2シンヂレータ14に
よって捕捉され、ここで1ネルギを失なって発光し、光
電子倍増管19a、19bによって電気信号として変換
されて出力される。
さらに、透過力の最も強いγ線は第3シンヂレータ15
迄達し、ここでエネルギを失つ−C発光し、光電子増倍
管20a 、20bによって電気jEi号に変換されて
出ツノされる。
尚、−1−記実施例に於ても、薄型プラスチックで成る
第2シンチレータ14はβ線に感度を′fiする他の累
月で成るシンチレータを用いることが出来、第33シン
チレータ1Gとしてbプラスチックシンチレータの他に
Nap−11シンチレータ、その他の7′線に対りる感
1σを右りるシンチレータを用いることが可能である。
上記の様4f椙成の各シンチレーション検出器は例えば
人体や物品の放射能汚染の測定に用いられるものであり
、その時の概要は第4図に示されでいる。つ、Lす、I
i:i子力施::々での放射能汚染はβ線、γ線両方を
同時に放出する場合が多く、且つ人体21あるいは物品
22の表面のみならず内部汚染23もある。従ってβ線
、γ線両方が混存する場合、表面汚染24による放射線
が検出器25に大剣りる場合にはβ線とγ線両方である
が、内部汚染23の場合にはβ線は人体21内、又は物
品22内に於て吸収されてしまい、検出器25にはγ線
のみが入射することになる。この様な場合にβ線専用の
検出器では内部汚染を見落してしまうことになり、また
γ線専用あるいはβ線、γ線を全体として検出−する場
合には内部、外部汚染の1yS分4Jがつかなくなる。
ところが、この様にβ線、γ線各々を分Hして検出J“
ることか出来るこの発明のシンチレーション検出器にあ
つ“Cは1回の8(q定ひ、しか61台の検出器で外部
t’j染ど内R1冑ら染を共に計測することが出来る。
つまり第4図に於て、β線とγ線の8右比率【よ通常−
足止′(・ある為に、β線量を測定すればそれによって
外部汚染によるγ線量は推定1−ることが出来る。従っ
−(検出器にJ、って検出され/、=γγ線量から上1
−乙・111定しIこγ線量を差し引くことによって内
部汚染によるγ線h1をも推定り−ることが出来るので
ある。
「発明の効果」 この発明に於て(よ、γ線、β線、α線異秤の放射線量
を各々検出1′るシンチレータを組合lて成るものであ
る為に、放射線の内部汚染と外部汚染を1台の検出器に
よって、しかも1回の測定によって検出することが出来
る特長かある。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の一実施例の断面図、第2図は同上実
施例の作用説明図、第3図はこの発明の他の実施例の…
1面図、第4図はこの発明のシンチレーション検出器の
使用方法を説明する概念図である。 1・・・ ケース 3・・・ 第1シンチレータ 5・・・ 第2シンチレータ 6a 、 61) 、 7a 、 7b −−−光電子
増倍管11・・・ ケース 12・・・ 第1シンヂレータ 14・・・ 第2シシチレータ 16・・・ 第3シンヂレータ 18a、181+・・・ 洸電子倍増管19a、i9b
・・・ 光電子倍増管 20a 、20b・・・ 光電子倍増管第1図 第2図□ 20b 20a (a) (b)

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. (1) 異種の放射線に感応−4る複数種のシンチレー
    タを備えて成るシンチレーション検出器。
  2. (2) ケースの放IJJ線入射窓に近接して、γ線を
    透過させ、β線に感応する第1シンチレータを設番ノ、
    ケースの奥部にγ線に感応する第2シンヂレータを設け
    て成る特許請求の範囲第1項に記載のシンチー−シー1
    ン検出器。
  3. (3)ケースの故銅線入剣窓側から奥部へ順次、β、γ
    線を透過させ、α線に感応する第1シンチレータと、γ
    線を透過させ、β線に感応づる第2シンチレータと、β
    線に感応する第3シンヂレータどを設置プで成る特許請
    求の範囲第1項に記載の°シンチレーション検出器。
  4. (4) β線に感応するシンチレータとγ線に感応する
    シンチレータとにそれぞれ肉厚の屓なるプラスチックシ
    ンチレータを用いたことを特徴とする特許請求の範囲第
    2項又は第3項に記載のシンチレーション検出器。
  5. (5) γ線に感応り゛るシンチレータとしU、Na1
    −T1シンヂレータを用いたことを特徴とする特許請求
    の範囲第1項、第2項又は第3項に記載のシンチレーシ
    ョン検出器。
JP59044094A 1984-03-09 1984-03-09 シンチレ−シヨン検出器 Granted JPS60188869A (ja)

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JPH0513279B2 JPH0513279B2 (ja) 1993-02-22

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