RU2015126867A - Детектор рентгеновского излучения со счетом фотонов - Google Patents

Детектор рентгеновского излучения со счетом фотонов Download PDF

Info

Publication number
RU2015126867A
RU2015126867A RU2015126867A RU2015126867A RU2015126867A RU 2015126867 A RU2015126867 A RU 2015126867A RU 2015126867 A RU2015126867 A RU 2015126867A RU 2015126867 A RU2015126867 A RU 2015126867A RU 2015126867 A RU2015126867 A RU 2015126867A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ray detector
cathode
electrode
voltage
photon count
Prior art date
Application number
RU2015126867A
Other languages
English (en)
Inventor
Антониус Йоханнес Мария НЕЛЛИССЕН
Франк ВЕРБАКЕЛ
Йохан Хендрик КЛОТВИЙК
Херфрид Карл ВЕЧОРЕК
Original Assignee
Конинклейке Филипс Н.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Конинклейке Филипс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Н.В.
Publication of RU2015126867A publication Critical patent/RU2015126867A/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/24Measuring radiation intensity with semiconductor detectors
    • G01T1/241Electrode arrangements, e.g. continuous or parallel strips or the like
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/18Measuring radiation intensity with counting-tube arrangements, e.g. with Geiger counters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/24Measuring radiation intensity with semiconductor detectors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/24Measuring radiation intensity with semiconductor detectors
    • G01T1/247Detector read-out circuitry
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/36Measuring spectral distribution of X-rays or of nuclear radiation spectrometry
    • G01T1/366Measuring spectral distribution of X-rays or of nuclear radiation spectrometry with semi-conductor detectors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)

Claims (34)

1. Блок детектора рентгеновского излучения со счетом фотонов, содержащий:
полупроводниковый элемент счета фотонов для генерирования электронно-дырочных пар в ответ на падающие рентгеновские фотоны;
катодный электрод, расположенный на первой стороне упомянутого полупроводникового элемента, обращенной к возбужденному рентгеновскому излучению, причем упомянутый катодный электрод содержит два встречно-гребенчатых катодных элемента;
пикселизированный анодный электрод, расположенный на второй стороне упомянутого полупроводникового элемента, противоположной упомянутой первой стороне, причем упомянутый пикселизированный анодный электрод выполнен с возможностью присоединения к блоку считывания для считывания электрических сигналов от упомянутого пикселизированного анодного электрода,
причем упомянутый блок детектора рентгеновского излучения со счетом фотонов выполнен с возможностью дрейфа носителей заряда от упомянутого катодного электрода к упомянутому анодному электроду в ответ на приложенное напряжение смещения между упомянутым анодным электродом и упомянутым катодным электродом и с возможностью временной инжекции носителей заряда между упомянутыми катодными элементами в ответ на временно прикладываемое напряжение инжекции между упомянутыми катодными элементами.
2. Блок детектора рентгеновского излучения со счетом фотонов по п. 1, в котором каждый из упомянутых встречно-гребенчатых катодных элементов содержит множество параллельных электродных полосок, причем электродные полоски упомянутых встречно-гребенчатых катодных элементов расположены параллельно, чередуясь друг с другом.
3. Блок детектора рентгеновского излучения со счетом фотонов по п. 2, в котором упомянутые электродные полоски содержат острые кончики, расположенные вдоль упомянутых электродных полосок, в частности расположенные вдоль упомянутых электродных полосок с регулярными интервалами.
4. Блок детектора рентгеновского излучения со счетом фотонов по п. 3, в котором упомянутые кончики смежных электродных полосок расположены напротив друг друга.
5. Детектор рентгеновского излучения со счетом фотонов, содержащий:
блок детектора рентгеновского излучения со счетом фотонов по п. 1;
источник электропитания для приложения напряжения смещения между упомянутым катодным электродом и упомянутым анодным электродом и для временного приложения напряжения инжекции между упомянутыми катодными элементами; и
блок считывания для считывания электрических сигналов от упомянутого пикселизированного анодного электрода.
6. Детектор рентгеновского излучения со счетом фотонов по п. 5, в котором упомянутый источник электропитания выполнен с возможностью временного приложения прерывистых импульсов напряжения или непрерывных волновых сигналов напряжения между упомянутыми катодными элементами.
7. Детектор рентгеновского излучения со счетом фотонов по п. 5, дополнительно содержащий блок управления для управления приложением временно прикладываемого напряжения инжекции упомянутым источником электропитания, в частности, для управления длительностью импульса, формой, коэффициентом заполнения, частотой повторов и/или амплитудой напряжения прерывистых импульсов напряжения, прикладываемых в качестве напряжения инжекции.
8. Детектор рентгеновского излучения со счетом фотонов по п. 6, в котором упомянутый блок управления выполнен с возможностью управления длительностью импульса, формой, коэффициентом заполнения, частотой повторов и/или амплитудой напряжения временно прикладываемого напряжения инжекции на основе времяпролетных измерений времени дрейфа электронов, движущихся от упомянутого катодного электрода к упомянутому анодному электроду.
9. Детектор рентгеновского излучения со счетом фотонов по п. 6, в котором упомянутый блок управления выполнен с возможностью управления упомянутым источником электропитания и упомянутым блоком считывания для синхронизации приложения временно прикладываемого напряжения инжекции упомянутым источником электропитания и считывания электрического сигнала от упомянутого пикселизированного анодного электрода при отключении этого блока считывания во время приложения временно прикладываемого напряжения инжекции.
10. Детектор рентгеновского излучения со счетом фотонов по п. 5, в котором упомянутый источник электропитания содержит
индукционный блок, содержащий первичную катушку, подключенную между упомянутыми двумя встречно-гребенчатыми катодными элементами, и вторичную катушку;
источник напряжения постоянного тока для приложения упомянутого напряжения смещения к упомянутой первичной катушке; и
источник тока для временного приложения прерывистых сигналов тока, в частности, импульсов тока к упомянутой вторичной катушке для генерирования упомянутого временно прикладываемого напряжения инжекции на упомянутой первичной катушке.
11. Детектор рентгеновского излучения со счетом фотонов по п. 5, в котором упомянутый источник электропитания выполнен с возможностью временного приложения упомянутого напряжения инжекции с чередующейся полярностью между упомянутыми катодными элементами.
12. Детектор рентгеновского излучения со счетом фотонов по п. 5, в котором упомянутый источник электропитания выполнен с возможностью приложения напряжения инжекции через заданное максимальное время.
13. Детектор рентгеновского излучения со счетом фотонов по п. 5,
в котором упомянутый катодный электрод содержит множество катодных элементов, причем два катодных элемента являются соответственно встречно-гребенчатыми, и
в котором упомянутый источник электропитания выполнен с возможностью выборочного временного приложения напряжения инжекции к парам встречно-гребенчатых катодных элементов.
14. Детектор рентгеновского излучения со счетом фотонов по п. 5, в котором упомянутый блок считывания выполнен с возможностью коррекции считываемых электрических сигналов в зависимости от параметров временно прикладываемого напряжения инжекции, в частности, в зависимости от привязки по времени и продолжительности временно прикладываемого напряжения инжекции.
15. Способ обнаружения рентгеновского излучения со счетом фотонов, содержащий:
подвергание блока детектора рентгеновского излучения со счетом фотонов воздействию падающего рентгеновского излучения, приводящего к генерированию электронно-дырочных пар в ответ на падающие рентгеновские фотоны, причем упомянутый блок детектора рентгеновского излучения со счетом фотонов содержит
полупроводниковый элемент счета фотонов для генерирования электронно-дырочных пар в ответ на падающие рентгеновские фотоны,
катодный электрод, расположенный на первой стороне упомянутого полупроводникового элемента, обращенной к возбужденному рентгеновскому излучению, причем упомянутый катодный электрод содержит два встречно-гребенчатых катодных элемента, и
пикселизированный анодный электрод, расположенный на второй стороне упомянутого полупроводникового элемента, противоположной упомянутой первой стороне;
приложение напряжения смещения между упомянутым катодным электродом и упомянутым анодным электродом;
временное приложение напряжения инжекции между упомянутыми катодными элементами и
считывание электрических сигналов от упомянутого пикселизированного анодного электрода.
RU2015126867A 2012-12-04 2013-11-20 Детектор рентгеновского излучения со счетом фотонов RU2015126867A (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261733006P 2012-12-04 2012-12-04
US61/733,006 2012-12-04
PCT/IB2013/060267 WO2014087290A1 (en) 2012-12-04 2013-11-20 Photon counting x-ray detector

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2015126867A true RU2015126867A (ru) 2017-01-11

Family

ID=49989864

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015126867A RU2015126867A (ru) 2012-12-04 2013-11-20 Детектор рентгеновского излучения со счетом фотонов

Country Status (7)

Country Link
US (1) US10422892B2 (ru)
EP (1) EP2929373B1 (ru)
JP (1) JP6349325B2 (ru)
CN (1) CN104838289B (ru)
BR (1) BR112015012775A2 (ru)
RU (1) RU2015126867A (ru)
WO (1) WO2014087290A1 (ru)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016091981A1 (en) 2014-12-11 2016-06-16 Koninklijke Philips N.V. X-ray detector, imaging apparatus and calibration method
US10054692B2 (en) 2014-12-17 2018-08-21 Koninklijke Philips N.V. Detector and method for detecting ionizing radiation
EP3232229A1 (en) * 2016-04-13 2017-10-18 Nokia Technologies Oy Apparatus for sensing radiation
CN105866822B (zh) * 2016-04-14 2019-02-05 西北核技术研究所 一种基于半导体激光器的x射线辐射场探测装置及方法
DE102017204027A1 (de) 2017-03-10 2018-09-13 Siemens Healthcare Gmbh Röntgendetektor mit Spannungsquellenvorrichtung zum Erzeugen einer gepulsten Potentialdifferenz
EP3622892A4 (en) * 2017-05-12 2021-01-06 Kabushiki Kaisha Toshiba PHOTON COUNTING TYPE RADIATION DETECTOR AND RADIOLOGICAL INSPECTION DEVICE USING IT
WO2019084703A1 (en) * 2017-10-30 2019-05-09 Shenzhen Xpectvision Technology Co., Ltd. Radiation detector with dc-to-dc converter based on mems switches
CN109407141A (zh) * 2018-10-18 2019-03-01 京东方科技集团股份有限公司 Msm型x射线探测器、电子设备
CN116755132A (zh) * 2023-06-26 2023-09-15 中广核工程有限公司 一种双能x射线探测器结构及探测方法

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US539A (en) 1837-12-26 Standard measurer for taking measure for coats
US5821A (en) 1848-10-03 Cream-freezer
US3824680A (en) * 1968-03-28 1974-07-23 Levina Fizichesky I I Lebedeva Nuclear radiation detector and method of manufacturing same
DE3415439A1 (de) * 1984-04-25 1985-10-31 Josef Dipl.-Phys. Dr. 8048 Haimhausen Kemmer Halbleiterdetektor mit niedriger kapazitaet
US5117114A (en) * 1989-12-11 1992-05-26 The Regents Of The University Of California High resolution amorphous silicon radiation detectors
DE4227096A1 (de) * 1992-08-17 1994-02-24 Philips Patentverwaltung Röntgenbilddetektor
US5391882A (en) * 1993-06-11 1995-02-21 Santa Barbara Research Center Semiconductor gamma ray detector including compositionally graded, leakage current blocking potential barrier layers and method of fabricating the detector
US5886353A (en) * 1995-04-21 1999-03-23 Thermotrex Corporation Imaging device
JP3520613B2 (ja) 1995-07-26 2004-04-19 株式会社島津製作所 放射線検出器の駆動方法
DE19616545B4 (de) * 1996-04-25 2006-05-11 Siemens Ag Schneller Strahlungsdetektor
US6218668B1 (en) * 1997-07-08 2001-04-17 The Regents Of The University Of California Coplanar interdigitated grid detector with single electrode readout
US7649178B2 (en) 2004-08-13 2010-01-19 Koninklijke Philips Electronics N.V. Solid state detector packaging technique
US7652258B2 (en) * 2007-01-08 2010-01-26 Orbotech Medical Solutions Ltd. Method, apparatus, and system of reducing polarization in radiation detectors
US7705319B2 (en) * 2007-09-06 2010-04-27 Endicott Interconnect Technologies, Inc. CdZnTe device using constrained design for high-flux x-ray spectroscopic imaging applications
EP2073040A2 (en) * 2007-10-31 2009-06-24 FUJIFILM Corporation Radiation image detector and phase contrast radiation imaging apparatus
US8405038B2 (en) * 2009-12-30 2013-03-26 General Electric Company Systems and methods for providing a shared charge in pixelated image detectors
US9018589B2 (en) * 2010-12-07 2015-04-28 Koninklijke Philips N.V. Direct conversion X-ray detector
DE102011003246B4 (de) * 2011-01-27 2013-02-14 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Detektieren von Strahlung und zugehörige Sensoreinheit

Also Published As

Publication number Publication date
BR112015012775A2 (pt) 2017-07-11
JP2016505827A (ja) 2016-02-25
EP2929373B1 (en) 2019-04-03
CN104838289A (zh) 2015-08-12
CN104838289B (zh) 2019-10-18
US10422892B2 (en) 2019-09-24
US20150301199A1 (en) 2015-10-22
EP2929373A1 (en) 2015-10-14
WO2014087290A1 (en) 2014-06-12
JP6349325B2 (ja) 2018-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2015126867A (ru) Детектор рентгеновского излучения со счетом фотонов
NZ721992A (en) System and method for managing the power output of a photovoltaic cell
US9461629B2 (en) Circuit for generating a voltage waveform
US11493337B2 (en) Distance sensor, and method for driving distance sensor
TN2012000522A1 (en) Bipolar overvoltage battery pulser and method
RU2013116899A (ru) Детектор излучения с направляющими электродами
WO2012171664A3 (de) Halbleiterdriftdetektor und entsprechendes betriebsverfahren
TW201642514A (en) Lead storage battery regeneration apparatus
PH12017500545B1 (en) Method and system for applying electric fields to multiple solar panels
EP2613178A3 (de) Detektor und Verfahren zum Nachweis von ionisierender Strahlung
RU2011118254A (ru) Способ измерения энергетических спектров импульсного гамма-излучения
Prajapati et al. Time dependent capacitance in photoconductive antenna
Satou Development of a gated IPM system for J-PARC MR
RU2016136480A (ru) Детектор излучения и способ уменьшения количества захваченных носителей заряда в детекторе излучения
RU107651U1 (ru) Полупроводниковый генератор высоковольтных импульсов с наносекундным фронтом нарастания
WO2012173989A3 (en) Field -assisted positron moderation
RU2015144382A (ru) Способ электропитания и устройство для его осуществления
RU2009134388A (ru) Способ электрохимической размерной обработки
UA57943U (ru) Устройство обезвоживания осадка
Chanon Photon commissioning in CMS at√ s= 7 TeV
EA201991416A2 (ru) Способ и система для работы фотоэлектрического устройства в режиме выработки электроэнергии (варианты)
RU2013107855A (ru) Способ измерения концентрации центров рекомбинации носителей зарядов вблизи поверхности
GR20100100716A (el) Μεθοδος συγκρουσης ιοντων με ηλεκτρικους παλμους υψηλης ισχυος με μεταλλικα πλεγματα
RU2013119935A (ru) Способ снижения дозы рентгеновского излучения при медицинских исследованиях и интроскопии
RU2010120378A (ru) Электроискровой способ резки полупроводниковых пластин

Legal Events

Date Code Title Description
FA94 Acknowledgement of application withdrawn (non-payment of fees)

Effective date: 20180809