RU209992U1 - Устройство для измерения радиационного фона - Google Patents

Устройство для измерения радиационного фона Download PDF

Info

Publication number
RU209992U1
RU209992U1 RU2021125431U RU2021125431U RU209992U1 RU 209992 U1 RU209992 U1 RU 209992U1 RU 2021125431 U RU2021125431 U RU 2021125431U RU 2021125431 U RU2021125431 U RU 2021125431U RU 209992 U1 RU209992 U1 RU 209992U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
scintillation
background radiation
radiation
crystal
sealed
Prior art date
Application number
RU2021125431U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Павлович Зобнин
Александр Иванович Кузнецов
Вячеслав Алексеевич Краснов
Александр Николаевич Савицкий
Сергей Анатольевич Щекочихин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью «Скан Электроникс»
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 Общество с ограниченной ответственностью «Скан Электроникс» filed Critical Общество с ограниченной ответственностью «Скан Электроникс»
Priority to RU2021125431U priority Critical patent/RU209992U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU209992U1 publication Critical patent/RU209992U1/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
    • G01T1/20Measuring radiation intensity with scintillation detectors
    • G01T1/2006Measuring radiation intensity with scintillation detectors using a combination of a scintillator and photodetector which measures the means radiation intensity

Landscapes

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

Abstract

Полезная модель предназначена для определения уровня радиационного фона и может быть использована в промышленности или здравоохранении. Сцинтилляционный спектрометр обеспечивает улучшенное разрешение, гарантируя, что фотоны, генерируемые сцинтилляционными событиями, происходящими в разных местах сцинтилляционного материала, генерируют одинаковые световые профили на фотодетекторе, тем самым делая выходной сигнал менее чувствительным к исходному месту взаимодействия и позволяя более эффективно де-свертывать необработанные данные. Это достигается различными способами, например, ограничением выходного окна сцинтилляционного кристалла, введением разделителя между сцинтилляционным кристаллом и окном детектора или обеспечением кристалла, который длиннее, чем необходимо, чтобы остановить гамма-лучи. Технический результат заключается в создании надёжного, и как следствие, точного устройства для измерения радиационного фона.

Description

Полезная модель предназначена для определения уровня радиационного фона и оценки его спектрального состава и может быть использована в промышленности или здравоохранении.
Из уровня техники известен гамма-спектрометр (патент US 7202478), содержащий сцинтилляционное тело для приема гамма-лучей и создания из них фотонов; детектор фотонов, имеющий чувствительную область, обращенную к сцинтилляционному телу, с тем чтобы принимать и обнаруживать фотоны; и процессор, работающий для обработки данных о потерях энергии, полученных гамма-спектрометром, с использованием функции отклика для гамма-спектрометра.
Задача, решаемая полезной моделью, заключается в улучшении эксплуатационных характеристик устройства для измерения радиационного фона.
Технический результат заключается в создании устройства для точного измерения радиационного фона.
Устройство снабжено герметичным корпусом, который содержит:
процессор;
энергонезависимую память;
аккумулятор;
герметичный, пыле-брызгозащищенный разъем USB-порта;
беспроводной канал связи по Bluetooth;
звуковой излучатель, снабжённый влагонепроницаемой акустической мембраной;
излучатель вибросигналов;
световой индикатор;
дисплей;
кнопки;
сцинтилляционный детектор, выполненный в виде герметичной светонепроницаемой капсулы, снабжённой фотоэлектронным умножителем (ФЭУ), сцинтиллятором и датчиком температуры.
Технический результат достигается с помощью конструктивного выполнения устройства.
Наличие герметичного корпуса, выполненного из прочного полимерного материала или из легкосплавных металлов, позволяет защитить элементы устройства, расположенные внутри корпуса, от воздействия окружающей среды, например, от попадания пыли или влаги внутрь корпуса. Таким образом, электронные компоненты защищены от коррозии, загрязнения, побочных наводок, что исключает погрешности и сбой работы устройства при измерении радиационного фона.
Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) - позволяет регистрировать предельно слабые вспышки света и преобразовывать их в пропорциональные по амплитуде импульсы тока, что положительно влияет на точность измерения. В предпочтительном варианте выполнения устройства может быть использован твердотельный кремниевый фотоэлектронный умножитель.
Сцинтиллятор может быть выполнен газовым, жидкостным или твердотельным. В предпочтительном варианте в качестве сцинтиллятора используется кристалл йодида цезия, активированного таллием и покрытый светоотражающим слоем с окном для ФЭУ. Действие сцинтиллятора основано на выдаче световых вспышек (сцинтилляций), возникающих при поглощении энергии ионизирующих излучений в теле сцинтиллятора. Яркость вспышек пропорциональна количеству поглощенной сцинтиллятором энергии, что позволяет оценивать энергетический спектр излучения и использовать его для повышения точности измерения радиационного фона.
Температурный датчик необходим для компенсации ухода рабочих характеристик ФЭУ и сцинтиллятора при изменении рабочей температуры. Для точного измерения устройство проходит калибровку в диапазоне температур от -20 до +50 градусов по Цельсию, по результатам калибровки рассчитываются поправочные коэффициенты, ориентированные на текущую температуру сцинтилляционного детектора.
Сцинтилляционный детектор (датчик) состоит из сцинтиллятора, ФЭУ и температурного датчика. Сцинтилляционный детектор расположен в герметичной капсуле. Наличие сцинтилляционного детектора позволяет обнаружить и провести измерение радиационного фона, а также оценить его спектральный состав.
Герметичная капсула защищает элементы сцинтилляционного детектора от воздействия внешней среды, например от попадания пыли, влаги или света. Капсула может быть выполнена из полимерного материала, и состоять из двух или более открывающихся/ плотно закрывающихся частей. Таким образом, элементы устройства, расположенные внутри капсулы, защищены от коррозии, загрязнения, побочных наводок, что исключает погрешности и повышает надежность работы устройства при измерении радиационного фона.
Процессор выполнен в виде интегральной микросхемы. Процессор необходим для управления всеми режимами работы устройства, точной обработки, полученной в процессе измерения информации, для взаимодействия с внешними устройствами по USB или Bluetooth, контроля реального времени, а также для точной калибровки устройства с помощью компьютера или смартфона.
Энергонезависимая память выполнена в виде интегральной микросхемы и служит для хранения настроек устройства, результатов измерения и признаков важных событий, возникающих в устройстве.
Аккумулятор обеспечивает автономное независимое питание устройства, в том числе бесперебойное питание встроенных в процессор часов реального времени.
Беспроводной канал связи по Bluetooth позволяет устанавливать связь со смартфоном. Это даёт возможность при помощи смартфона управлять устройством, изменять настройки устройства, выполнять измерения под управлением смартфона, сохранять результаты измерений и просматривать их на смартфоне. Кроме того, данный канал позволяет выполнять автоматическое тестирование, калибровку и обновление программного обеспечения устройства.
Герметичный или пыле-брызгозащищенный порт USB используется для установления проводной связи с внешним устройством - компьютером или смартфоном и позволяет заряжать от внешнего источника питания аккумулятор устройства. Канал связи по USB дублирует функции беспроводного канала связи по Bluetooth. Таким образом, USB-порт защищен от коррозии и загрязнения, при использовании устройства в полевых условиях, что позволяет проводить калибровку устройства для улучшения точности показания измерений непосредственно в рабочей зоне.
Звуковой излучатель необходим для извещения о превышении радиационного уровня, а также для предупреждения о низком заряде аккумуляторной батареи устройства. При низком заряде аккумуляторной батареи устройство может выдавать ошибки при измерении радиационного фона, поэтому для точности полученных в процессе измерения данных необходимо осуществлять контроль уровня заряда аккумуляторной батареи устройства. Кроме того, звуковой излучатель подаёт сигнал при регистрации кванта излучения. В качестве звукового излучателя может быть использован микродинамик или бипер. Для повышения надёжности работы звуковой излучатель снабжён влагонепроницаемой мембранной.
Излучатель вибросигнала необходим для извещения о превышении радиационного уровня, а также для предупреждения о низком заряде аккумуляторной батареи устройства. Излучатель вибросигналов дублирует функции звукового излучателя, необходим в случае его неисправности, при выключении звуковых сигналов или затруднении их использования в шумной местности. В качестве излучателя вибросиганала может быть использован электродвигатель или механический привод.
Световой индикатор необходим для регистрации кванта излучения, а также для извещения о превышении радиационного уровня, и предупреждения о низком заряде аккумуляторной батареи устройства. Световой индикатор дублирует звуковой излучатель в случае неисправности или затруднении его использования в шумной местности. В качестве светового индикатора может быть использован светодиод или небольшая лампа накаливания. В предпочтительном варианте выполнения, устройство может быть снабжено несколькими световыми индикаторами.
Дисплей служит для отображения результатов измерений, текущего состояния и настроек устройства.
Кнопки служат для управления устройством и изменения его настроек.
Компоненты устройства могут быть размещены в корпусе в любой последовательности и соединены между собой любым известным в уровне техники способом. Элементы устройства, расположенные внутри капсулы, также могут быть размещены в любой последовательности, например в специальных посадочных местах, функциональное соединение между элементами может быть осуществлено любым известным в уровне техники способом.
Перед использованием устройство калибруют, подключив его через USB порт к компьютеру. Процессор устройства определяет подключение к компьютеру и устанавливает с ним связь, обеспечивая обработку полученной с компьютера эталонной информации. После калибровки USB-порт закрывается герметичным компонентом. При вхождении в зону радиационного фона излучение попадает на сцинтиллятор, находящийся в оптическом контакте с ФЭУ, и вызывает в нём вспышку люминесценции. Свет, излученный при сцинтилляции, преобразуется ФЭУ в импульс тока, усиливается и регистрируется устройством, выводя цифровые значения на его дисплее, и/или передавая их внешнему устройству по USB или Bluetooth. При этом звуковой излучатель и световой индикатор информируют о регистрации кванта излучения и превышении установленной нормы радиационного фона.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения радиационного фона, характеризующееся тем, что содержит процессор, световой индикатор, звуковой излучатель, сцинтилляционный детектор, фотоэлектронный умножитель, датчик температуры, при этом сцинтилляционный детектор расположен в герметичной капсуле, отличающееся тем, что содержит герметичный корпус, герметичный USB-порт, при этом звуковой излучатель снабжён влагонепроницаемой мембраной.
RU2021125431U 2021-08-27 2021-08-27 Устройство для измерения радиационного фона RU209992U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021125431U RU209992U1 (ru) 2021-08-27 2021-08-27 Устройство для измерения радиационного фона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021125431U RU209992U1 (ru) 2021-08-27 2021-08-27 Устройство для измерения радиационного фона

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU209992U1 true RU209992U1 (ru) 2022-03-24

Family

ID=80820628

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021125431U RU209992U1 (ru) 2021-08-27 2021-08-27 Устройство для измерения радиационного фона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU209992U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU213333U1 (ru) * 2022-05-16 2022-09-06 Общество с ограниченной ответственностью "АльмаКод" Устройство для измерения радиационного фона RadiaCode-201

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU136194U1 (ru) * 2013-07-12 2013-12-27 Открытое акционерное общество "Интерсофт Евразия" Детектор излучения
WO2017158912A1 (ja) * 2016-03-17 2017-09-21 株式会社日立製作所 放射線測定用プローブ
US20190137634A1 (en) * 2017-10-16 2019-05-09 Med Vassis LLC Real time environmental radiation monitoring
RU201111U1 (ru) * 2020-08-10 2020-11-27 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Национальный Медицинский Исследовательский Центр Эндокринологии" Министерства Здравоохранения Российской Федерации (Фгбу "Нмиц Эндокринологии" Минздрава России) Медицинский индивидуальный дозиметр

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU136194U1 (ru) * 2013-07-12 2013-12-27 Открытое акционерное общество "Интерсофт Евразия" Детектор излучения
WO2017158912A1 (ja) * 2016-03-17 2017-09-21 株式会社日立製作所 放射線測定用プローブ
US20190137634A1 (en) * 2017-10-16 2019-05-09 Med Vassis LLC Real time environmental radiation monitoring
RU201111U1 (ru) * 2020-08-10 2020-11-27 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Национальный Медицинский Исследовательский Центр Эндокринологии" Министерства Здравоохранения Российской Федерации (Фгбу "Нмиц Эндокринологии" Минздрава России) Медицинский индивидуальный дозиметр

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU213333U1 (ru) * 2022-05-16 2022-09-06 Общество с ограниченной ответственностью "АльмаКод" Устройство для измерения радиационного фона RadiaCode-201

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7592603B2 (en) Combined radiation dosimeter and rate meter
CN103424768A (zh) 一种用于探测器系统的增益稳定装置及其控制方法
EP3278143B1 (en) Detector and method of operation
CN101210970B (zh) 一种闪烁探测器系统及其方法
CN112611334A (zh) 一种基于光敏成像传感器的测钎装置及测钎方法
RU209992U1 (ru) Устройство для измерения радиационного фона
RU213333U1 (ru) Устройство для измерения радиационного фона RadiaCode-201
CN209784178U (zh) 溶液光吸收强度检测装置
CN202815233U (zh) 一种用于探测器系统的增益稳定装置
US11056333B2 (en) Spectrometry method and device for detecting ionising radiation for the implementation thereof
CN210037588U (zh) 一种吸收光谱测试系统
CN204705719U (zh) 一种便携式放射性污染测量仪
JP2010145319A (ja) 放射性ガスモニタ
JP3824211B2 (ja) 放射線モニタ装置
CN200996996Y (zh) 一种闪烁探测器系统
CN206411277U (zh) X‑γ辐射剂量测试仪
CN111413726B (zh) 一种测氡仪及其校准方法
JP2001194460A (ja) 放射線モニタ
KR20150106123A (ko) 원거리 방사선 측정이 가능한 전자식 휴대용 방사선 검출 장치 및 이를 이용한 방사선 분석 장치
Ginzburg et al. Personal radiation detector at a high technology readiness level that satisfies DARPA’s SN-13-47 and SIGMA program requirements
JP2002221577A (ja) 放射線測定装置
RU136591U1 (ru) Радиометр-спектрометр
KR101967198B1 (ko) 방사선 검출 패키징을 이용한 감마 및 중성자 측정용 서베이미터
RU198513U1 (ru) Стенд для проведения испытаний сцинтилляционных датчиков
RU161514U1 (ru) Блок детекторов