RU2014635C1 - Сцинтилляционный детектор - Google Patents
Сцинтилляционный детектор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2014635C1 RU2014635C1 SU4938164A RU2014635C1 RU 2014635 C1 RU2014635 C1 RU 2014635C1 SU 4938164 A SU4938164 A SU 4938164A RU 2014635 C1 RU2014635 C1 RU 2014635C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- glass
- container
- light
- detector
- scintillation
- Prior art date
Links
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims abstract description 21
- 239000012780 transparent material Substances 0.000 claims abstract description 3
- 230000021615 conjugation Effects 0.000 claims 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 4
- 230000031700 light absorption Effects 0.000 abstract description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 12
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 4
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 4
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 4
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 2
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 2
- SPAGIJMPHSUYSE-UHFFFAOYSA-N Magnesium peroxide Chemical compound [Mg+2].[O-][O-] SPAGIJMPHSUYSE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004026 adhesive bonding Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 229920002313 fluoropolymer Polymers 0.000 description 1
- 230000005865 ionizing radiation Effects 0.000 description 1
- CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N magnesium oxide Inorganic materials [Mg]=O CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000395 magnesium oxide Substances 0.000 description 1
- AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N magnesium;oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[Mg+2] AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 239000005304 optical glass Substances 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 239000000565 sealant Substances 0.000 description 1
- 239000003566 sealing material Substances 0.000 description 1
- 239000004408 titanium dioxide Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к сцинтилляционной технике и может быть использовано при создании конструкций детекторов ионизирующих излучений, выполненных на основе сцинтилляционных кристаллов. Сущность изобретения: детектор содержит сцинтиллятор, контейнер и узел выходного окна со стеклом. Сопрягающиеся со стеклом внутренние поверхности составляющих узла выходного окна выполнены зеркальными, а зазор между ними заполнен оптически прозрачным материалом. Снижение поглощения света в области сопряжения стекла с контейнером увеличивает световыход на 10% по сравнению с известными технологиями изготовления детекторов. 1 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к сцинтилляционной технике и может быть использовано при создании конструкции детекторов ионизирующего излучения, выполненных на основе сцинтилляционных кристаллов.
Известен детектор, у которого кристалл упакован в герметичный цилиндрический металлический контейнер с нормальными к оси симметрии торцами, один из которых является входным окном детектора, а второй - выходным. Кристалл в таком устройстве со всех сторон, кроме плоскости выходного окна, окружен светоотражающей оболочкой из порошка. Располагается такая оболочка традиционно в зазоре между стенками контейнера и самим кристаллом. Интерес представляет узел выходного окна детектора. Основным элементом последнего является плоское круглое (в виде диска) оптическое стекло, приклеенное к торцу кристалла оптически прозрачным клеем. По диаметру стекло несколько превышает размер кристалла и имеет периферию, выполненную в виде переходящей в коническую цилиндрическую поверхность. К кристаллу стекло обращено своей цилиндрической частью и в этом месте имеет максимальную величину диаметра. Коническая часть своей меньшей вершиной ориентирована в противоположную от кристалла сторону. Цилиндрический участок стекла в основном выполняет центрирующие функции, а также гарантирует требуемый прочностной минимум для края стекла. Коническая поверхность стекла предназначена для закрепления его в контейнере путем завальцовки утонченных краев. Располагается стекло в контейнере с тепловым зазором, а заполнен этот зазор эластичным герметизирующим материалом, например клеем или каучукообразной массой.
Недостатком известной конструкции детектора является значительные световые потери в области сопряжения "стекло - контейнер", так как в этом месте никаких специальных светоотражающих элементов не предусмотрено.
Известно также устройство, в котором для герметизации выходного окна применен клей УП-5-233 ПЭН молочно-белого цвета с наполнителем из двуокиси титана. Такое техническое решение позволило уменьшить светопотери и увеличить световыход практически без усложнения ни самого изделия, ни технологии его изготовления.
Недостатком этого известного устройства, в силу не удовлетворительных светоотражающих свойств упомянутого клеящего состава, являются светопотери в области сопряжения "стекло - контейнер".
Целью изобретения является повышение световыхода детектора
Поставленная цель достигается тем, что в сцинтилляционном детекторе, содержащем контейнер и узел выходного окна со стеклом, сопрягающиеся со стеклом внутренние поверхности составляющих узла выходного окна, выполнены зеркальными, а зазор между ними заполнен оптически прозрачным материалом.
Поставленная цель достигается тем, что в сцинтилляционном детекторе, содержащем контейнер и узел выходного окна со стеклом, сопрягающиеся со стеклом внутренние поверхности составляющих узла выходного окна, выполнены зеркальными, а зазор между ними заполнен оптически прозрачным материалом.
Потери сцинтилляцией в области выходного окна обусловлены тремя механизмами. Это френелевское отражение, полное внутреннее отражение и поглощение. Френелевское отражение уменьшается путем введения в узел выходного окна элемента оптической связи. Полное внутреннее отражение можно уменьшать, как это предложено в известном техническом решении, которое направлено на уменьшение поглощения света в узле вклейки выходного окна.
В собранном виде контейнер такого детектора в области сопряжения с выходным окном имеет внутреннюю коническую поверхность (в месте завальцовки), которая будучи отполированной до зеркального блеска и имея оптически прозрачный контакт с окном, возвращает попавший на нее свет обратно и тем самым препятствует его поглощению. Из кристалла отраженный контейнером свет снова возвращается на выход - фотокатод ФЭУ.
На чертеже изображено радиальное сечение периферийной части узла выходного окна сцинтилляционного детектора.
П р и м е р. Детектор предлагаемой конструкции содержит кристалл 1, помещенный в металлический контейнер 2 и отделенный от него светоотражающей оболочкой 3 из порошка, например окиси магния, и центрирующим элементом 4 из фторопласта, например качкующегося Ф-4, диффузно отражающим попадающий на него свет. Стекло 5 выходного окна такого детектора имеет с кристаллом 1 оптическую связь 6, например СКТН-МЕД. В контейнере 2 стекло 5 установлено с тепловым зазором, заполненным оптически прозрачным герметиком 7 (ВТ-25-200, УП-4-260). Закреплено стекло 5 в контейнере 2 путем завальцовки утонченного края 8. В этом месте контейнер 2 имеет внутреннюю коническую поверхность, ориентированную меньшим основанием в противоположную от кристалла 1 сторону. Вся внутренняя поверхность контейнера 2 в области его сопряжения с выходным окном 5 еще на стадии изготовления контейнера 2 отполирована до зеркального блеска, а поэтому обладает повышенной способностью отражать свет. Часть 9 теплового зазора между стеклом 5 и утонченным краем 8 контейнера 3, т.е. кольцевой участок возле границы с окружающей средой заполнен клеящим составом с белым наполнителем, например клей УП-5-233 ПЭН с наполнителем из двуокиси магния.
Поскольку заполнение 7 теплового зазора между стеклом 5 и контейнером 2 оптически прозрачное, то попадающий в него свет беспрепятственно достигает внутренних зеркальных поверхностей контейнера 2 и отражается от них. Тем самым уменьшается поглощение света в области сопряжения стекла 5 с контейнером 2. Молочно-белый участок 9 заполнителя упомянутого зазора располагается на границе с окружающей средой и препятствует бесполезному выходу света из изделия, минуя его выходное окно (стекло 5), или (что то же самое), минуя фотокатод ФЭУ.
Было изготовлено 9 контейнеров типа СДН.30.30,30, у трех из которых выходное окно было вклеено на ЭД-20, у трех - на УП-5-233 ПЭН, а у трех - в соответствии с предложенным техническим решением. В указанные контейнеры поочередно переупаковывались 3 сцинтиллятора NaI(Tl).
Результаты экспериментов представлены в таблице.
Снижение поглощения света в области сопряжения стекла 5 с контейнером 2 увеличивает световыход на 10% и более по сравнению с известными технологиями изготовления детекторов.
Claims (1)
- СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР, содержащий контейнер и узел выходного окна со стеклом, отличающийся тем, что, с целью повышения световыхода, внутренняя повырхность контейнера в области его сопряжения со стеклом выполнена зеркальной, а зазор между ними заполнен оптически прозрачным материалом.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4938164 RU2014635C1 (ru) | 1991-05-22 | 1991-05-22 | Сцинтилляционный детектор |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4938164 RU2014635C1 (ru) | 1991-05-22 | 1991-05-22 | Сцинтилляционный детектор |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2014635C1 true RU2014635C1 (ru) | 1994-06-15 |
Family
ID=21575510
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU4938164 RU2014635C1 (ru) | 1991-05-22 | 1991-05-22 | Сцинтилляционный детектор |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2014635C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2356067C2 (ru) * | 2004-02-19 | 2009-05-20 | Дженерал Электрик Компани | Сцинтилляционный детектор повышенной прочности для портального мониторинга и встроенный в него оптический волновод |
-
1991
- 1991-05-22 RU SU4938164 patent/RU2014635C1/ru active
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2356067C2 (ru) * | 2004-02-19 | 2009-05-20 | Дженерал Электрик Компани | Сцинтилляционный детектор повышенной прочности для портального мониторинга и встроенный в него оптический волновод |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4293732A (en) | Silicon solar cell and 350 nanometer cut-on filter for use therein | |
| CA2250312C (en) | Illumination system comprising microprisms with blocking means | |
| US3539798A (en) | Shadowless projection systems | |
| US3552822A (en) | Rear projection screen | |
| EP0054300B1 (en) | Optical coupling device for a photo-semiconductor element and an optical fiber | |
| TW374864B (en) | Projecting type displaying device and photo-modulating elements array used therein | |
| KR20050007125A (ko) | 화면 | |
| KR101817828B1 (ko) | 옵티칼 휠 | |
| EP0400367A3 (de) | Aussenwandelement für Gebäude | |
| US2700323A (en) | Infrared transmitting mirror | |
| KR920702150A (ko) | 광수록식 투사형 디스플레이 | |
| US20210141103A1 (en) | Backscatter detection module | |
| US4389452A (en) | Transparent infrared radiation absorption system | |
| GB1497778A (en) | Reflector lamp | |
| US3068359A (en) | Scintillator component | |
| RU2014635C1 (ru) | Сцинтилляционный детектор | |
| US4651217A (en) | Video projector | |
| WO1984002583A1 (fr) | Recepteur a video projecteur | |
| CN101201474B (zh) | 防尘玻璃、使用防尘玻璃的电光学装置、投射型影像装置 | |
| EP0131244B1 (en) | Radiation image read-out apparatus | |
| RU2018878C1 (ru) | Сцинтилляционный детектор | |
| JPS59219701A (ja) | 光反射器 | |
| US5871273A (en) | Optical light piping reflector element for backlighting liquid crystal displays | |
| SU1478262A1 (ru) | Светозащитный экран дл электронно-лучевой трубки | |
| Mirzoyan et al. | The efficiency of light guide application in imaging cameras of the 2-nd generation gamma-ray Cherenkov telescopes |