KR102577926B1 - 시료 자체감쇠보정을 위한 콜리메이터 - Google Patents

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Abstract

시료의 자체감쇠보정을 수행할 수 있는 콜리메이터에 관한 것으로, 중앙에 홀이 형성되고, 하부에 체결 홈이 형성되어 상기 체결 홈을 통해 측정 용기에 체결되는 체결기, 내부 공간 내에 차폐체가 삽입되고 상기 체결기의 홀을 통해 상하 이동하도록 체결되어 상기 측정 용기 내의 시료와 상기 차폐체 사이의 거리를 조절하는 거리 조절기, 그리고 상기 거리 조절기의 상단에 체결되어 점선원을 고정시키는 점선원 지지대를 포함하고, 상기 차폐체는, 중앙에 제1 관통홀이 형성되고, 상기 거리 조절기는, 하단 중앙에 제2 관통홀이 형성되며, 상기 점선원 및 상기 제1, 제2 관통홀은, 동일 선상에 배열될 수 있다.

Description

시료 자체감쇠보정을 위한 콜리메이터{COLLIMATOR FOR SELF-ATTENUATION CORRECTION OF SAMPLE}
본 발명은 콜리메이터에 관한 것으로, 보다 상세하게는 시료의 자체감쇠보정을 수행할 수 있는 콜리메이터에 관한 것이다.
일반적으로, 인간의 생활수준 변화에 따른 천연방사성핵종의 처리 및 사용 등으로 인해 우리 주변에 농축된 천연방사성핵종을 함유한 물질이 분포하는 경우가 발생하며 결과적으로 지속적인 피폭이 발생하게 된다.
이러한 피폭 수준을 평가하기 위해서는, 피폭의 원인이 되는 천연방사성핵종의 정확한 정량적인 평가가 반드시 선행되어야 한다.
천연방사성핵종의 정량적인 평가를 위해 일반적으로 활용되는 분석은, 알파분광분석, 질량분광분석 및 감마분광분석이 있으며, 그 중 감마분광분석의 경우, 비교적 쉬운 시료 전처리 과정과 시료의 대표성에서 큰 장점을 보이기 때문에 천연방사성핵종의 방사능농도 분석에 많이 활용되고 있다.
하지만, 감마분광분석에서 사용되는 측정용기 내 시료의 경우, 일정한 체적이 발생하기 때문에 핵종 위치에 따라 감쇠되는 정도가 다르다고 볼 수 있다.
특히, 저에너지 감마선은, 시료 체적뿐만 아니라 시료의 구성성분에 영향을 받기 때문에 시료 내 저에너지 감마방출핵종을 분석하기 위해서는 반드시 시료 자체감쇠보정을 수행해야만 한다.
시료 내 자체감쇠보정을 하는 방법들 중에서 점선원(point source) 및 콜리메이터(collimator)를 이용하여 시료 자체감쇠보정을 하는 방법이 많이 활용되고 있다.
이 방법은, 점선원에서 방출되는 감마선이 콜리메이터를 통해 직진성의 감마선만을 시료에 수직으로 도달하게 하여 감쇠 정도를 산출하는 방법이다.
하지만, 이 방법은, 시료의 가하학적 구조에 따라 사용되는 콜리메이터의 기하학적 구조 또한 달라진다.
즉, 감마선 방출에너지가 클수록 매질에 대한 투과력 또한 증가하므로 높은 감마선에너지에 해당하는 시료의 자체감쇠보정계수를 산출하기 위해서는, 콜리메이터의 크기 및 두께가 증가되어야 하므로 그에 무게도 증가되어 콜리메이터를 사용하기가 쉽지 않는 문제가 있었다.
따라서, 향후, 콜리메이터의 크기 및 두께를 증가시키지 않고도 감마선에너지에 해당하는 시료의 자체감쇠보정계수를 정확하게 산출할 수 있는 소형화된 콜리메이터의 개발이 요구되고 있다.
대한민국 등록특허공보 제10-1684780호(2016년 12월 02일)
본 발명의 일실시예가 이루고자 하는 기술적 과제는, 체결기, 거리 조절기 및 점선원 지지대를 서로 체결 및 분리 가능하도록 콜리메이터를 제작함으로써, 구조가 단순하고 저가로 제작가능하며, 경량 및 소형화가 가능하고, 시료의 높이 변화에 따라 시료의 자체감쇠보정계수를 정확하게 산출할 수 있는 콜리메이터를 제공하고자 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기와 같은 기술적 과제를 해결하기 위하여, 본 발명의 일실시예에 의한 콜리메이터는, 중앙에 홀이 형성되고, 하부에 체결 홈이 형성되어 상기 체결 홈을 통해 측정 용기에 체결되는 체결기, 내부 공간 내에 차폐체가 삽입되고 상기 체결기의 홀을 통해 상하 이동하도록 체결되어 상기 측정 용기 내의 시료와 상기 차폐체 사이의 거리를 조절하는 거리 조절기, 그리고 상기 거리 조절기의 상단에 체결되어 점선원을 고정시키는 점선원 지지대를 포함하고, 상기 차폐체는, 중앙에 제1 관통홀이 형성되고, 상기 거리 조절기는, 하단 중앙에 제2 관통홀이 형성되며, 상기 점선원 및 상기 제1, 제2 관통홀은, 동일 선상에 배열될 수 있다.
콜리메이터의 대안적인 실시예에서, 상기 체결기는, 상기 홀의 내측에 나사산이 형성되어 상기 거리 조절기의 외측에 체결되고, 상기 체결 홈의 내측에 나사산이 형성되어 상기 측정 용기의 상단 외측에 체결될 수 있다.
콜리메이터의 대안적인 실시예에서, 상기 거리 조절기는, 외측면에 나사산이 형성되어 상기 체결기의 홀에 체결되고, 상단에 복수의 체결 홈이 형성되어 상기 점선원 지지대에 체결되며, 하단 중앙에 상기 제2 관통홀이 형성될 수 있다.
콜리메이터의 대안적인 실시예에서, 상기 거리 조절기는, 상기 체결기의 홀을 따라 상하 이동되어 상기 측정 용기 내의 시료와 상기 차폐체 사이의 거리 또는 상기 측정 용기 내의 시료와 점선원 사이의 거리를 조절할 수 있다.
콜리메이터의 대안적인 실시예에서, 상기 차폐체는, 상기 거리 조절기의 내부 공간 내에 하나 또는 다수 개가 삽입되어 적층 배치될 수 있다.
콜리메이터의 대안적인 실시예에서, 상기 다수의 차폐체는, 각각 중앙에 제1 관통홀이 형성되고, 상기 다수의 차폐체에 형성되는 제1 관통홀들은, 동일 선상에 배열될 수 있다.
콜리메이터의 대안적인 실시예에서, 상기 다수의 차폐체는, 동일한 두께 및 직경을 가질 수 있다.
콜리메이터의 대안적인 실시예에서, 상기 점선원 지지대는, 중앙에 상기 점선원을 고정시키기 위한 홀이 형성되고, 하단에 상기 거리 조절기의 상단에 체결되는 다수의 체결 돌기들이 형성될 수 있다.
콜리메이터의 대안적인 실시예에서, 상기 점선원 지지대는, 상기 하단의 체결 돌기들 사이에 상기 거리 조절기로부터 점선원 지지대의 탈착을 위한 탈착 가이드 홈이 형성될 수 있다.
콜리메이터의 대안적인 실시예에서, 상기 점선원은, 감마선을 방출하고, 상기 감마선은, 상기 차폐체의 제1 관통홀 및 상기 거리 조절기의 제2 관통홀을 거쳐 상기 측정 용기 내의 시료에 도달할 수 있다.
본 발명에 따른 콜리메이터의 효과에 대해 설명하면 다음과 같다.
본 발명은, 체결기, 거리 조절기 및 점선원 지지대를 서로 체결 및 분리 가능하도록 콜리메이터를 제작함으로써, 구조가 단순하고 저가로 제작가능하며, 경량 및 소형화가 가능하고, 시료의 높이 변화에 따라 시료의 자체감쇠보정계수를 정확하게 산출할 수 있다.
또한, 본 발명은, 측정 용기에 담긴 시료 높이에 따라서 거리 조절기를 통해 점선원과 시료 사이의 거리를 나사선을 이용하여 조절할 수 있고, 체결기를 통해 거리 조절기 및 측정 용기를 체결하고 있으므로 체결된 상태로 이동이 편리하다.
본 발명의 적용 가능성의 추가적인 범위는 이하의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다. 그러나 본 발명의 사상 및 범위 내에서 다양한 변경 및 수정은 당업자에게 명확하게 이해될 수 있으므로, 상세한 설명 및 본 발명의 바람직한 실시 예와 같은 특정 실시 예는 단지 예시로 주어진 것으로 이해되어야 한다.
도 1은, 본 발명 일 실시예에 따른 콜리메이터를 설명하기 위한 구조 단면도이다.
도 2는, 도 1의 체결기를 설명하기 위한 도면이다.
도 3은, 도 1의 거리 조절기를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는, 도 1의 점선원 지지대를 설명하기 위한 도면이다.
도 5는, 도 1의 차폐체를 설명하기 위한 도면이다.
도 6은, 점선원 및 측정 용기가 장착된 본 발명의 콜리메이터를 설명하기 위한 구조 단면도이다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 더욱 상세하게 설명한다.
이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 단순히 본 명세서 작성의 용이함을 고려하여 부여되는 것으로서, 상기 "모듈" 및 "부"는 서로 혼용되어 사용될 수도 있다.
나아가, 이하 첨부 도면들 및 첨부 도면들에 기재된 내용들을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세하게 설명하지만, 본 발명이 실시예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다.
본 명세서에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 관례 또는 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 명세서에서 사용되는 용어는, 단순한 용어의 명칭이 아닌 그 용어가 가지는 실질적인 의미와 본 명세서의 전반에 걸친 내용을 토대로 해석되어야 함을 밝혀두고자 한다.
도 1은, 본 발명 일 실시예에 따른 콜리메이터를 설명하기 위한 구조 단면도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 콜리메이터는, 체결기(110), 거리 조절기(210), 그리고, 점선원 지지대(310)를 포함할 수 있다.
본 발명의 콜리메이터는, 체결기(110), 거리 조절기(210), 그리고, 점선원 지지대(310)가 서로 체결 및 분리될 수 있다.
체결기(110)는, 중앙에 홀이 형성되고, 하부에 체결 홈(120)이 형성되어 체결 홈(120)을 통해 측정 용기가 체결될 수 있다.
여기서, 체결기(110)는, 홀의 내측에 나사산(112)이 형성되어 거리 조절기(210)의 외측에 체결되고, 체결 홈(120)의 내측에 나사산(122)이 형성되어 측정 용기의 상단 외측에 체결될 수 있다.
일 예로, 체결기(110)는, 체결 홈(120)의 깊이가 체결기(110)의 전체 두께 대비 약 30% ~ 약 70% 비율을 가질 수 있는데, 이는 일 실시예일 뿐, 이에 한정되지 않는다.
그리고, 체결기(110)는, 다각형 또는 동축형의 기하학적 구조를 가질 수 있다.
또한, 본 발명은, 체결기(110), 거리 조절기(210) 및 점선원 지지대(310)의 경우에도 다각형 또는 동축형의 기하학적 구조를 가질 수 있는데, 이는 일 실시예일 뿐, 이에 한정되지는 않는다.
이어, 체결기(110)의 홀은, 체결 홈(120)을 통해 체결되는 측정 용기의 중앙에 위치할 수 있다.
또한, 체결기(110)는, 아세탈 또는 아크릴을 포함하는 재질로 이루어질 수 있는데, 이는 일 실시예일 뿐, 이에 한정되지 않는다.
다음, 거리 조절기(210)는, 내부 공간 내에 차폐체(410)가 삽입되고, 체결기(110)의 홀을 통해 상하 이동하도록 체결되어 측정 용기 내의 시료와 차폐체(410) 사이의 거리를 조절할 수 있다.
여기서, 거리 조절기(210)는, 외측면에 나사산(230)이 형성되어 체결기(110)의 홀에 체결되고, 상단에 복수의 체결 홈이 형성되어 점선원 지지대(310)에 체결되며, 하단 중앙에 제2 관통홀(220)이 형성될 수 있다.
그리고, 거리 조절기(210)는, 복수의 체결 홈과 제2 관통홀(220)이 평면상에서 일직선 상에 배열될 수 있다.
또한, 거리 조절기(210)는, 체결기(110)의 홀을 따라 상하 이동되어 측정 용기 내의 시료와 차폐체(410) 사이의 거리 또는 측정 용기 내의 시료와 점선원(20) 사이의 거리를 조절할 수 있다.
일 예로, 거리 조절기(210)는, 투명 아크릴로 이루어질 수 있는데, 이는 일 실시예일 뿐, 이에 한정되지 않는다.
이어, 차폐체(410)는, 거리 조절기(210)의 내부 공간 내에 하나 또는 다수 개가 삽입되어 적층 배치될 수 있다.
일 예로, 다수의 차폐체(410)는, 각각 중앙에 제1 관통홀(420)이 형성되고, 다수의 차폐체(410)에 형성되는 제1 관통홀(420)들은, 동일 선상에 배열될 수 있다.
그리고, 다수의 차폐체(410)는, 동일한 두께 및 직경을 가질 수 있다.
일 예로, 차폐체(410)는, 납 또는 텡스텐으로 이루어질 수 있는데, 이는 일 실시예일 뿐, 이에 한정되지 않는다.
다음, 점선원 지지대(310)는, 거리 조절기(210)의 상단에 체결되어 점선원(20)을 고정시킬 수 있다.
여기서, 점선원 지지대(310)는, 중앙에 점선원(20)을 고정시키기 위한 홀(330)이 형성되고, 하단에 거리 조절기(210)의 상단에 체결되는 다수의 체결 돌기(320)들이 형성될 수 있다.
또한, 점선원 지지대(310)는, 하단의 체결 돌기(320)들 사이에 거리 조절기(210)로부터 점선원 지지대(310)의 탈착을 위한 탈착 가이드 홈이 형성될 수 있다.
일 예로, 점선원 지지대(310)는, 투명 아크릴로 이루어질 수 있는데, 이는 일 실시예일 뿐, 이에 한정되지 않는다.
이어, 점선원(20)은, 일정의 체적을 갖는 플라스틱 디스크의 중심에 위치할 수 있다.
여기서, 점선원(20)을 포함하는 플라스틱 디스크는, 점선원 지지대(310)의 중앙에 형성된 홀(330) 내에 삽입되어 고정될 수 있다.
그리고, 점선원(20)은, 감마선을 방출하고, 감마선은, 차폐체(410)의 제1 관통홀(420) 및 거리 조절기(210)의 제2 관통홀(220)을 거쳐 측정 용기 내의 시료에 도달할 수 있다.
이처럼, 본 발명의 콜리메이터는, 차폐체(410)의 중앙에 제1 관통홀(420)이 형성되고, 거리 조절기(210)의 하단 중앙에 제2 관통홀(220)이 형성될 수 있는데, 점선원(20) 및 제1, 제2 관통홀(420, 220)이 동일 선상에 배열됨으로써, 점선원(20)에서 방출된 감마선이 차폐체(410)의 제1 관통홀(420) 및 거리 조절기(210)의 제2 관통홀(220)을 거쳐 측정 용기 내의 시료에 도달할 수 있다.
따라서, 본 발명은, 체결기, 거리 조절기 및 점선원 지지대를 서로 체결 및 분리 가능하도록 콜리메이터를 제작함으로써, 구조가 단순하고 저가로 제작가능하며, 경량 및 소형화가 가능하고, 시료의 높이 변화에 따라 시료의 자체감쇠보정계수를 정확하게 산출할 수 있다.
또한, 본 발명은, 측정 용기에 담긴 시료 높이에 따라서 거리 조절기를 통해 점선원과 시료 사이의 거리를 나사선을 이용하여 조절할 수 있고, 체결기를 통해 거리 조절기 및 측정 용기를 체결하고 있으므로 체결된 상태로 이동이 편리하다.
도 2는, 도 1의 체결기를 설명하기 위한 도면이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 체결기(110)는, 중앙에 홀이 형성되고, 하부에 체결 홈(120)이 형성되어 체결 홈(120)을 통해 측정 용기가 체결될 수 있다.
여기서, 체결기(110)는, 홀의 내측에 나사산(112)이 형성되어 거리 조절기(210)의 외측에 체결되고, 체결 홈(120)의 내측에 나사산(122)이 형성되어 측정 용기의 상단 외측에 체결될 수 있다.
일 예로, 체결기(110)는, 체결 홈(120)의 깊이가 체결기(110)의 전체 두께 대비 약 30% ~ 약 70% 비율을 가질 수 있는데, 이는 일 실시예일 뿐, 이에 한정되지 않는다.
그리고, 체결기(110)는, 다각형 또는 동축형의 기하학적 구조를 가질 수 있다.
이어, 체결기(110)의 홀은, 체결 홈(120)을 통해 체결되는 측정 용기의 중앙에 위치할 수 있다.
또한, 체결기(110)는, 아세탈 또는 아크릴을 포함하는 재질로 이루어질 수 있는데, 이는 일 실시예일 뿐, 이에 한정되지 않는다.
도 3은, 도 1의 거리 조절기를 설명하기 위한 도면이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 거리 조절기(210)는, 내부 공간(212) 내에 차폐체가 삽입되고, 체결기의 홀을 통해 상하 이동하도록 체결되어 측정 용기 내의 시료와 차폐체 사이의 거리를 조절할 수 있다.
여기서, 거리 조절기(210)는, 외측면에 나사산(230)이 형성되어 체결기의 홀에 체결되고, 상단에 복수의 체결 홈(240)이 형성되어 점선원 지지대에 체결되며, 하단 중앙에 제2 관통홀(220)이 형성될 수 있다.
그리고, 거리 조절기(210)는, 복수의 체결 홈(240)과 제2 관통홀(220)이 평면상에서 일직선 상에 배열될 수 있다.
또한, 거리 조절기(210)는, 체결기의 홀을 따라 상하 이동되어 측정 용기 내의 시료와 차폐체 사이의 거리 또는 측정 용기 내의 시료와 점선원 사이의 거리를 조절할 수 있다.
일 예로, 거리 조절기(210)는, 투명 아크릴로 이루어질 수 있는데, 이는 일 실시예일 뿐, 이에 한정되지 않는다.
도 4는, 도 1의 점선원 지지대를 설명하기 위한 도면이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 점선원 지지대(310)는, 거리 조절기의 상단에 체결되어 점선원을 고정시킬 수 있다.
여기서, 점선원 지지대(310)는, 중앙에 점선원을 고정시키기 위한 홀(330)이 형성되고, 하단에 거리 조절기의 상단에 체결되는 다수의 체결 돌기(320)들이 형성될 수 있다.
또한, 점선원 지지대(310)는, 하단의 체결 돌기(320)들 사이에 거리 조절기로부터 점선원 지지대(310)의 탈착을 위한 탈착 가이드 홈(340)이 형성될 수 있다.
일 예로, 점선원 지지대(310)는, 투명 아크릴로 이루어질 수 있는데, 이는 일 실시예일 뿐, 이에 한정되지 않는다.
도 5는, 도 1의 차폐체를 설명하기 위한 도면이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 차폐체(410)는, 거리 조절기의 내부 공간 내에 하나 또는 다수 개가 삽입되어 적층 배치될 수 있다.
일 예로, 다수의 차폐체(410)들은, 각각 중앙에 제1 관통홀(420)이 형성되고, 다수의 차폐체(410)에 형성되는 제1 관통홀(420)들은, 동일 선상에 배열될 수 있다.
그리고, 다수의 차폐체(410)들은, 동일한 두께 및 직경을 가질 수 있다.
일 예로, 차폐체(410)는, 납 또는 텡스텐으로 이루어질 수 있는데, 이는 일 실시예일 뿐, 이에 한정되지 않는다.
도 6은, 점선원 및 측정 용기가 장착된 본 발명의 콜리메이터를 설명하기 위한 구조 단면도이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 콜리메이터(10)는, 체결기(110), 거리 조절기(210), 그리고, 점선원 지지대(310)가 서로 체결 및 분리될 수 있다.
체결기(110)는, 하부에 체결 홈이 형성되어 체결 홈을 통해 측정 용기(30)가 체결될 수 있다.
여기서, 체결기(110)는, 홀의 내측에 나사산이 형성되어 거리 조절기(210)의 외측에 체결되고, 체결 홈의 내측에 나사산이 형성되어 측정 용기(30)의 상단 외측에 체결될 수 있다.
그리고, 체결기(110)의 홀은, 체결 홈을 통해 체결되는 측정 용기(30)의 중앙에 위치할 수 있다.
다음, 거리 조절기(210)는, 내부 공간 내에 차폐체(410)가 삽입되고, 체결기(110)의 홀을 통해 상하 이동하도록 체결되어 측정 용기(30) 내의 시료(40)와 차폐체(410) 사이 및 시료(40)와 점선원(10) 사이의 거리를 조절할 수 있다.
여기서, 거리 조절기(210)는, 외측면에 나사산(230)이 형성되어 체결기(110)의 홀에 체결되고, 상단에 복수의 체결 홈이 형성되어 점선원 지지대(310)에 체결되며, 하단 중앙에 제2 관통홀(220)이 형성될 수 있다.
즉, 거리 조절기(210)는, 체결기(110)의 홀을 따라 상하 이동되어 측정 용기(30) 내의 시료(40)와 차폐체(410) 사이의 거리 또는 측정 용기(30) 내의 시료(40)와 점선원(20) 사이의 거리를 조절할 수 있다.
이어, 차폐체(410)는, 거리 조절기(210)의 내부 공간 내에 하나 또는 다수 개가 삽입되어 적층 배치될 수 있다.
일 예로, 다수의 차폐체(410)는, 각각 중앙에 제1 관통홀이 형성되고, 다수의 차폐체(410)에 형성되는 제1 관통홀들은, 동일 선상에 배열될 수 있다.
다음, 점선원 지지대(310)는, 거리 조절기(210)의 상단에 체결되어 점선원(20)을 고정시킬 수 있다.
여기서, 점선원 지지대(310)는, 중앙에 점선원(20)을 고정시키기 위한 홀이 형성되고, 하단에 거리 조절기(210)의 상단에 체결되는 다수의 체결 돌기들이 형성될 수 있다.
이어, 점선원(20)은, 일정의 체적을 갖는 플라스틱 디스크의 중심에 위치할 수 있다.
여기서, 점선원(20)을 포함하는 플라스틱 디스크는, 점선원 지지대(310)의 중앙에 형성된 홀 내에 삽입되어 고정될 수 있다.
그리고, 점선원(20)은, 감마선을 방출하고, 감마선은, 차폐체(410)의 제1 관통홀 및 거리 조절기(210)의 제2 관통홀을 거쳐 측정 용기(30) 내의 시료(40)에 도달할 수 있다.
이처럼, 본 발명의 콜리메이터(10)는, 점선원(20) 및 제1, 제2 관통홀이 동일 선상에 배열됨으로써, 점선원(20)에서 방출된 감마선이 차폐체(410)의 제1 관통홀 및 거리 조절기(210)의 제2 관통홀을 거쳐 측정 용기(30) 내의 시료(40)에 도달할 수 있다.
따라서, 본 발명은, 체결기, 거리 조절기 및 점선원 지지대를 서로 체결 및 분리 가능하도록 콜리메이터를 제작함으로써, 구조가 단순하고 저가로 제작가능하며, 경량 및 소형화가 가능하고, 시료의 높이 변화에 따라 시료의 자체감쇠보정계수를 정확하게 산출할 수 있다.
또한, 본 발명은, 측정 용기에 담긴 시료 높이에 따라서 거리 조절기를 통해 점선원과 시료 사이의 거리를 나사선을 이용하여 조절할 수 있고, 체결기를 통해 거리 조절기 및 측정 용기를 체결하고 있으므로 체결된 상태로 이동이 편리하다.
이상에서 본 발명들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시예에 포함되며, 반드시 하나의 실시예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
또한, 이상에서 실시예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
10: 콜리메이터
20: 점선원
30: 측정 용기
40: 시료
110: 체결기
120: 체결 홈
210: 거리 조절기
220: 제2 관통홀
230: 나사산
310: 점선원 지지대
320: 체결 돌기
330: 홀
410: 차폐체
420: 제2 관통홀

Claims (10)

  1. 중앙에 홀이 형성되고, 하부에 체결 홈이 형성되어 상기 체결 홈을 통해 측정 용기에 체결되는 체결기;
    내부 공간 내에 차폐체가 삽입되고, 상기 체결기의 홀을 통해 상하 이동하도록 체결되어 상기 측정 용기 내의 시료와 상기 차폐체 사이의 거리를 조절하는 거리 조절기; 그리고,
    상기 거리 조절기의 상단에 체결되어 점선원을 고정시키는 점선원 지지대를 포함하고,
    상기 차폐체는 중앙에 제1 관통홀이 형성되고,
    상기 거리 조절기는 하단 중앙에 제2 관통홀이 형성되며,
    상기 점선원 및 상기 제1, 제2 관통홀은 동일 선상에 배열되는 한편,
    상기 거리 조절기는,
    외측면에 나사산이 형성되어 상기 체결기의 홀에 체결되고,
    상단에 복수의 체결 홈이 형성되어 상기 점선원 지지대에 체결되어,
    상기 체결기의 홀을 따라 상하 이동이 가능한 것을 특징으로 하는 콜리메이터.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 체결기는,
    상기 홀의 내측에 나사산이 형성되어 상기 거리 조절기의 외측에 체결되고,
    상기 체결 홈의 내측에 나사산이 형성되어 상기 측정 용기의 상단 외측에 체결되는 것을 특징으로 하는 콜리메이터.
  3. 삭제
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 거리 조절기는,
    상기 체결기의 홀을 따라 상하 이동되어 상기 측정 용기 내의 시료와 상기 차폐체 사이의 거리 또는 상기 측정 용기 내의 시료와 점선원 사이의 거리를 조절하는 것을 특징으로 하는 콜리메이터.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 차폐체는,
    상기 거리 조절기의 내부 공간 내에 하나 또는 다수 개가 삽입되어 적층 배치되는 것을 특징으로 하는 콜리메이터.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 다수의 차폐체는,
    각각 중앙에 제1 관통홀이 형성되고,
    상기 다수의 차폐체에 형성되는 제1 관통홀들은,
    동일 선상에 배열되는 것을 특징으로 하는 콜리메이터.
  7. 제5 항에 있어서,
    상기 다수의 차폐체는,
    동일한 두께 및 직경을 가지는 것을 특징으로 하는 콜리메이터.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 점선원 지지대는,
    중앙에 상기 점선원을 고정시키기 위한 홀이 형성되고,
    하단에 상기 거리 조절기의 상단에 체결되는 다수의 체결 돌기들이 형성되는 것을 특징으로 하는 콜리메이터.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 점선원 지지대는,
    상기 하단의 체결 돌기들 사이에 상기 거리 조절기로부터 점선원 지지대의 탈착을 위한 탈착 가이드 홈이 형성되는 것을 특징으로 하는 콜리메이터.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 점선원은,
    감마선을 방출하고,
    상기 감마선은,
    상기 차폐체의 제1 관통홀 및 상기 거리 조절기의 제2 관통홀을 거쳐 상기 측정 용기 내의 시료에 도달하는 것을 특징으로 하는 콜리메이터.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101684780B1 (ko) 2015-04-30 2016-12-08 고려대학교 산학협력단 가변형 핀홀 콜리메이터 장치 및 이를 이용한 방사선 영상 장치 및 방사능 감지 장치
KR102170706B1 (ko) * 2018-11-09 2020-10-27 한국원자력연구원 시료 장착 용기, 이를 포함하는 시료 장착 모듈 및 측정오차 보정방법

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001264272A (ja) * 2000-03-15 2001-09-26 Toshiba Corp 陽電子消滅γ線測定方法および装置

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