PL60586B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL60586B1 PL60586B1 PL131155A PL13115569A PL60586B1 PL 60586 B1 PL60586 B1 PL 60586B1 PL 131155 A PL131155 A PL 131155A PL 13115569 A PL13115569 A PL 13115569A PL 60586 B1 PL60586 B1 PL 60586B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- radiation
- dosimeters
- differential
- dosimeter
- scintillator
- Prior art date
Links
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 13
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 claims description 6
- XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M caesium iodide Chemical compound [I-].[Cs+] XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 2
- 229910052716 thallium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N thallium Chemical compound [Tl] BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910052980 cadmium sulfide Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 4
- 229920002120 photoresistant polymer Polymers 0.000 description 4
- CJOBVZJTOIVNNF-UHFFFAOYSA-N cadmium sulfide Chemical compound [Cd]=S CJOBVZJTOIVNNF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 2
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 2
- WUPHOULIZUERAE-UHFFFAOYSA-N 3-(oxolan-2-yl)propanoic acid Chemical compound OC(=O)CCC1CCCO1 WUPHOULIZUERAE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N Sulphide Chemical compound [S-2] UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 231100000987 absorbed dose Toxicity 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 229910052793 cadmium Inorganic materials 0.000 description 1
- BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N cadmium atom Chemical compound [Cd] BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 230000005865 ionizing radiation Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000000941 radioactive substance Substances 0.000 description 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
Description
Pierwszenstwo: Opublikowano: 20. X. 1970 60586 KI. 21 g, 18/02 MKP G 01 t, 5/08 UKD Wspóltwórcy wynalazku: Henryk Sugier, Jan Nowakowski Wlasciciel patentu: Politechnika Lódzka (Instytut Techniki Radiacyj¬ nej), Lódz (Polska) Dozymetr rózniczkowy promieniowania y i X Przedmiotem wynalazku jest dozymetr róznicz¬ kowy promieniowania y i X do pomiaru nateze¬ nia promieniowania jonizujacego jak promienio¬ wanie emitowane przez substancje radioaktywne, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie wytwarzane przez aceeleratory czastek naladowa¬ nych.Dotychczas do pomiaru pochlonietej dawki promieniowania stosuje sie najczesciej dozymetry calkujace, do których naleza dozymetry chemi¬ czne, dozymetry termoluminescencyjne oraz do¬ zymetry optyczne, których dzialanie oparte jest na pomiarze zmian absorbcji optycznej.Niedogodnoscia dozymetrów calkujacych jest to, ze wyniki pomiarów otrzymuje sie analizujac efekty promieniowania po dostatecznie dlugiej ekspozycji w polu promieniowania, przy czym ana¬ liza ta jest skomplikowana i pracochlonna.Niedogodnosci tych nie posiadaja dozymetry rózniczkowe, które charakteryzuja sie wysoka czuloscia.W dozymetrach rózniczkowych stosuje sie wy- sikalowane monitory promieniowania oparte na ta¬ kich detektorach jak komora jonizacyjna, licznik Geigera-Mullera, licznik scyntylacyjny.Wada znanych dozymetrów rózniczkowych jest skomplikowany, kosztowny i zawodny uklad za¬ silania, formowania i wzmacniania sygnalu elek¬ trycznego a nadto wymiary sondy i ukladu zasi¬ lania oraz wzmocnienia. 10 15 20 25 30 Znane sa takze dozymetry rózniczkowe, któ¬ rych dzialanie opiera sie na zmianie opornosci monokrysztalów siarczku kadmu w polu promie¬ niowania X lub y. Dozymetry te pomimo prostego ukladu i malych wymiarów obarczone sa szere¬ giem wad a mianowicie: posiadaja niska wydaj¬ nosc energetyczna nosników pradu, przy niskich szybkosciach dawkowania, czas ustalania sie pra¬ du stacjonarnego jest bardzo dlugi, dochodzacy do kilkudziesieciu godzin. Ponadto otrzymywanie monokrysztalów siarczku (kadmu jest skompliko¬ wane i kosztowne.Celem wynalazku jest zmniejszenie wad i nie¬ dogodnosci dozymetrów rózniczkowych.Cel ten zostal osiagniety w ten sposób, ze de¬ tektor dozymetru rózniczkowego wedlug wyna¬ lazku sklada sie z scyntylatora w postaci mono¬ krysztalu jodku cezu aktywowanego talem i pól¬ przewodnikowego fotoiopoiru, przy czym wysoko¬ energetyczne promienie y i X absorbowane w scyn¬ tylatorze zamienio;ne zostaje na niskoenergetyczne fotony swietlne, które z kolei padaja na pólprze¬ wodnikowy fotoopór, np. siarczek kadmu lub se- lenek kadmu, zamieniajace jego opornosc.Przy niezmiennej wartosci napiecia zasilania fotooporu odczytywane jest natezenie przeplywa¬ jacego pradu, jako funkcja natezenia promienio¬ wania y i X.Dozymetr wedlug wynalazku zostanie dokladnie wyjasniony na przykladzie wykonania z powola- 6058660586 nieim sie na rysunek, na którym przedstawiony jest poprzeczny pnzekroj detektora dozymetru.W obudowie 1 umieszczony jest scyntylator 2 a za nim pólprzewodnikowy fotoopór 3, który stanowi polikrystaliczny siarczek kadmu uczulo¬ ny na swiatlo.Celem efektywnego zebrania fotonów swietl¬ nych i skierowania ich na pólprzewodnikowy fo¬ toopór 3 miedzy obudowa a scyntylatorem 2 znaj¬ duje sie reflektor 4 wykonany z wypolerowanej folii aluminiowej.Obudowa 1 jest swiatloszczelna, przepuszczajac tylko promieniowanie y i X, celem niedopuszczenia do detektora swiatla z zewnatrz. Z pólprzewod¬ nikowego oporu 3 wyprowadzone sa dwie elek¬ trody 5 polaczone przez miernik natezenia pradu ze zródlem napiecia zasilajacego.Dzieki przetworzeniu wysokoenergetycznego pro¬ mieniowania y i X, absorbowanego w scyntylato- 10 15 rze na fotony swietlne, wydajnosc energetyczna procesów generacji nosników pradu w pólprze¬ wodnikowym fotooporze jest znacznie wieksza.Tym samym zwieksza sie czulosc dozymetru we¬ dlug wynalazku w stosunku do dozymetru oparte¬ go na monokrysztale siarczku kadmu bez scynty¬ latora. PL PL
Claims (1)
1. Zastrzezenie patentowe Dozymetr rózniczkowy promieniowania y i X, znamienny tym, ze jego detektor zlozony jest ze scyntylatora w postaci monokrysztalu jodku cezu aktywowanego talem, w którym wysokoenerge¬ tyczne promienie j» i X zmienione zostaja na ni- skoenergetyczne fotony swietlne oraz pólprzewod¬ nikowego oporu polaczonego ze zródlem pradu o niezmiennej wartosci napiecia zasilania oraz miernikiem natezenia tego pradu. KZG 1 z. 179/70 240 PL PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL60586B1 true PL60586B1 (pl) | 1970-06-25 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Hofstadter | The detection of gamma-rays with thallium-activated sodium iodide crystals | |
| US10386499B2 (en) | Device for determining a deposited dose and associated method | |
| Yokota et al. | Mproved Fluoroglass Dosimeter as Personnel Monitoring Dosimeter and Microdosimeter | |
| Piltingsrud | The low-temperature scintillation properties of bismuth germanate and its application to high-energy gamma radiation imaging devices | |
| US2934651A (en) | Dosimeter and method of determining radiation dose | |
| US3198945A (en) | Radiation dosimeter providing a visual representation of total dose | |
| PL60586B1 (pl) | ||
| US2768308A (en) | Radiation detector | |
| Wang et al. | High efficiency CsI (Tl)/HgI/sub 2/gamma ray spectrometers | |
| Storm et al. | Photon sources for instrument calibration | |
| Mitev et al. | Pilot study of the application of plastic scintillation microspheres to Rn-222 detection and measurement | |
| CN121325220A (zh) | 一种基于铯铜碘单晶闪烁体的辐射剂量测量装置 | |
| Bärwolff | Measured Quantities for Ionizing Radiation | |
| Hoan et al. | An Efficient, Gaseous Detector with Good Low-energy Resolution for (≤ 50 keV) Imaging | |
| KR101322412B1 (ko) | 유전체 공진기를 이용한 방사능 측정 장치 및 방법 | |
| Vanramlawma et al. | Estimation of radon mass exhalation rate and radium content in soil samples collected from Kolasib District of Mizoram, India. | |
| Mehta et al. | Gamma dosimetry using lyoluminescence of tris (hydroxymethyl) aminomethane | |
| Abed-Allah et al. | Study the Effect of Weather Temperature on the Spectra of Gamma Rays for the Scintillation Detector Nai (Tl) | |
| Palágyi | Nuclear Radiation Measurement Techniques | |
| Sharma | Radiation Dosimetry | |
| SU776272A1 (ru) | Сцинтилл ционный детектор с реперным источником | |
| Burns | The measurement of alpha, beta and gamma radiations | |
| Maire et al. | New liquid scintillation counter development using silicon photomultipliers | |
| Burns | The measurement of α, β and gamma radiations | |
| Domenech | Measuring Instruments and Methods |