RU2160910C1 - Блок сцинтилляционного детектора - Google Patents

Блок сцинтилляционного детектора Download PDF

Info

Publication number
RU2160910C1
RU2160910C1 RU99117684A RU99117684A RU2160910C1 RU 2160910 C1 RU2160910 C1 RU 2160910C1 RU 99117684 A RU99117684 A RU 99117684A RU 99117684 A RU99117684 A RU 99117684A RU 2160910 C1 RU2160910 C1 RU 2160910C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cell
measuring cell
optical fibers
unit
scintillation detector
Prior art date
Application number
RU99117684A
Other languages
English (en)
Inventor
А.В. Багаев
В.А. Зенин
Original Assignee
Центральный физико-технический институт Министерства обороны Российской Федерации
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 Центральный физико-технический институт Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Центральный физико-технический институт Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU99117684A priority Critical patent/RU2160910C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2160910C1 publication Critical patent/RU2160910C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для измерения сверхслабых световых потоков и может быть использовано в жидкостных сцинтилляционных счетчиках. В блоке сцинтилляционного детектора поверхность над измерительной кюветой оптически соединена световодами с двумя фотоэлектронными умножителями, причем волокна световодов распределены своими сечениями равномерно в плоскости, перпендикулярной оси вращения кюветы, и полностью заполняют ее выходное отверстие. Технический результат: повышение чувствительности блока сцинтилляционного детектора. 1 ил.

Description

Изобретение предназначено для измерения сверхслабых световых потоков, возникающих в жидких средах в результате химических и физических процессов, и может быть использовано в жидкостных сцинтилляционных счетчиках.
Известны устройства для измерения сверхслабых световых потоков, используемые в жидкостных сцинтилляционных счетчиках, общая схема которых приведена, например, в книге: Ванг Ч., Уиллис Д. Радиоиндикаторный метод в биологии, - М. : Атомиздат, 1969 г. Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является устройство, описанное в указанном источнике, состоящее из темновой камеры, размещенной в ней измерительной кюветы цилиндрической формы, изготовленной из прозрачного материала и двух фотоэлектронных умножителей (ФЭУ), расположенных с двух диаметрально противоположных боковых сторон кюветы и соединенных с блоком питания и блоком регистрации, включающим в себя схему совпадений.
Недостатком указанного устройства-прототипа является то, что при такой форме кюветы и таком взаимном расположении измерительной кюветы и ФЭУ, вследствие изотропности излучения, значительная часть испускаемых сцинтиллятором квантов не достигает фотокатодов ФЭУ. Кроме того, происходит значительное снижение эффективности регистрации свечения жидкости за счет возрастания эффекта самопоглощения излучения с ростом оптической плотности жидкости. Расположение фотоэлектронных умножителей непосредственно перед измерительной кюветой затрудняет использование для них системы охлаждения, позволяющей снизить темновой ток.
Техническим результатом, на который направлено изобретение, является повышение чувствительности и эффективности счета блока сцинтилляционного детектора.
Для достижения технического результата в предлагаемом устройстве, содержащем темновую камеру с термостатируемой кюветой, имеющей светоотражательные стенки, выполненной в виде поверхности второго порядка и снабженной приводом для обеспечения ее вращения во время измерения, используют два фотоэлектронных умножителя, размещенных в изолированных охлаждаемых отсеках и работающих в режиме совпадения, а поверхность над измерительной кюветой оптически соединена с входными окнами фотокатодов ФЭУ посредством световодов, отдельные волокна которых равномерно распределены в плоскости, перпендикулярной оси вращения кюветы.
Существенными отличительными признаками предлагаемого изобретения, отсутствующими в известных технических решениях, отвечающими критерию новизны и обеспечивающими достижение положительного эффекта, являются следующие:
1. Поверхность над измерительной кюветой оптически соединена световодами с входными окнами фотокатодов двух ФЭУ.
2. Входные сечения отдельных волокон каждого из световодов равномерно распределены в плоскости, перпендикулярной оси вращения измерительной кюветы, и полностью перекрывают сечение ее выходного отверстия.
3. Кювета снабжена приводом для обеспечения ее вращения во время измерения.
4. Стенки измерительной кюветы образуют поверхность второго порядка.
5. Измерительная кювета имеет светоотражательные внутренние стенки.
Применение световодов для оптического соединения поверхности над измерительной кюветой с ФЭУ позволяет использовать одновременно два ФЭУ, работающих в режиме совпадения, и поместить ФЭУ в изолированные охлаждаемые отсеки. Охлаждение ФЭУ приводит к значительному снижению темнового тока, а использование схемы совпадений позволяет избирательно регистрировать полезный сигнал, что существенно повышает чувствительность детектора.
Равномерное распределение отдельных волокон каждого из световодов в плоскости, перпендикулярной оси вращения измерительной кюветы, обеспечивает равновероятность попадания квантов излучения на фотокатоды обоих ФЭУ, что является необходимым условием для эффективной работы устройства со схемой совпадений.
При вращении кюветы вокруг оси симметрии с угловой скоростью ω
Figure 00000002

где R - радиус сечения кюветы;
H - высота кюветы;
g - ускорение силы тяжести,
свободная поверхность исследуемой жидкости принимает форму, идентичную форме внутренней поверхности кюветы, таким образом, толщина слоя жидкости, прилегающего к стенкам кюветы, будет одинаковой практически по всей поверхности кюветы. Равномерно распределенная по стенкам кюветы исследуемая жидкость испускает излучение, которое попадает на входные сечения световодов, расположенные перпендикулярно оси симметрии кюветы и максимально приближенные к ее краям. Диаметр сечения общего пучка световодов равен диаметру сечения кюветы (а после их разделения на два равных пучка диаметр каждого равен диаметру входного окна ФЭУ), что исключает рассеяние излучения во внешнюю среду.
Использование вращающейся измерительной кюветы, имеющей форму параболоида вращения и внутренние светоотражающие стенки, позволяет повысить эффективность регистрации светового излучения и чувствительность блока сцинтилляционного детектора по сравнению с указанным прототипом путем уменьшения самопоглощения излучения за счет сокращения средней длины прохождения излучения через жидкость (при равном объеме), что в свою очередь обусловлено уменьшением слоя жидкости, прилегающего к стенкам кюветы, и отражением излучения как от светоотражающих внутренних стенок кюветы, так и от поверхности жидкости.
На чертеже изображена блок-схема предлагаемого устройства. В темновой камере 1 расположена измерительная кювета 2. Кювета выполнена в форме параболоида вращения, имеет на внешних стенках лопасти 3 и установлена с возможностью ее вращения вокруг оси. На приведенной блок-схеме изображен пневматический привод для вращения кюветы, состоящий из компрессора регулируемой производительности 4, соединенного с воздухонагревателем 5, работа которого контролируется термодатчиком 6. Кроме пневматического привода может быть использован любой другой, позволяющий производить термостатирование кюветы. В непосредственной близости к верхнему краю измерительной кюветы расположены световоды, образующие в пределах темновой камеры общий пучок 7 (распределение отдельных волокон световодов в плоскости, перпендикулярной оси вращения кюветы, показано на сечении А-А) и разделяющиеся на два пучка 8 при выходе из нее. Световоды соединены с входными окнами фотокатодов ФЭУ 9, помещенных в изолированные охлаждаемые отсеки и соединенных с блоком питания 10 и блоком регистрации и обработки электрического сигнала 11, включающим в себя схему совпадений.
Устройство работает следующим образом. Исследуемая проба вносится в неподвижную измерительную кювету 2. При включении компрессора 4 в выпускном воздухопроводе создается избыточное давление воздуха, который нагревается до требуемой температуры, проходя через воздухонагреватель 5. Достижение нужной температуры воздуха контролируется термодатчиком 6. Поток нагретого воздуха приводит во вращение измерительную кювету 2 с лопастями 3. Скорость вращения кюветы ω определяется величиной избыточного давления воздуха и задается соотношением (1), при этом исследуемая жидкость принимает форму внутренней поверхности измерительной кюветы, равномерно распределяясь по стенкам. Таким образом создаются оптимальные условия для термостатирования жидкости и эффективной регистрации светового потока, излучаемого исследуемой жидкостью. Через световоды 7, 8 кванты излучения попадают на фотокатоды ФЭУ 9, преобразуются в электрический сигнал, обрабатываемый блоком 11. Использование схемы совпадений позволяет регистрировать только те импульсы, которые генерируются одновременно на обоих ФЭУ, что позволяет избирательно регистрировать полезный сигнал, и тем самым увеличить чувствительность детектора. При этом равномерное распределение отдельных волокон световодов в плоскости, перпендикулярной оси вращения измерительной кюветы, обеспечивает равновероятность попадания квантов излучения на оба ФЭУ.

Claims (1)

  1. Блок сцинтилляционного детектора жидкостного сцинтилляционного счетчика, содержащий темновую камеру с измерительной кюветой, два фотоэлектронных умножителя, работающих в режиме совпадения, отличающийся тем, что кювета, выполненная термостатируемой, в виде поверхности второго порядка, имеющая светоотражательные внутренние стенки, снабжена приводом для обеспечения ее вращения во время измерения, а поверхность над измерительной кюветой оптически соединена световодами с двумя фотоэлектронными умножителями, причем волокна световодов распределены своими сечениями равномерно в плоскости, перпендикулярной оси вращения кюветы, и полностью заполняют ее выходное отверстие.
RU99117684A 1999-08-13 1999-08-13 Блок сцинтилляционного детектора RU2160910C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99117684A RU2160910C1 (ru) 1999-08-13 1999-08-13 Блок сцинтилляционного детектора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99117684A RU2160910C1 (ru) 1999-08-13 1999-08-13 Блок сцинтилляционного детектора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2160910C1 true RU2160910C1 (ru) 2000-12-20

Family

ID=20223882

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99117684A RU2160910C1 (ru) 1999-08-13 1999-08-13 Блок сцинтилляционного детектора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2160910C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ч.ВАНГ, Д.УИЛЛИС. Радиоиндикаторный метод в биологии. - М.: Атомиздат, 1969, с.133. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4088407A (en) High pressure fluorescence flow-through cuvette
EP0685728B1 (en) Photoacoustic analyzer
EP0160283A2 (en) Heating system for rotating members
US3785735A (en) Photoanalysis method
CN102445437B (zh) 一种浊度测量方法及装置
JPH03503453A (ja) 免疫試験装置用光学式読取ヘッド
JPH0953982A (ja) 光度計
JPH10132941A (ja) 放射性クラッドシンチレーティングファイバの放射検出
JP4260909B2 (ja) 化学ルミネセンス光を収集し伝送する収集伝送装置及び収集伝送方法
US2486622A (en) Photoelectric apparatus for determining the physical properties of substances by alteating exposure to light
US3920336A (en) System for intensification of weak absorption and collection of weak light emission
JP2003038163A (ja) 微生物検出装置
KR20090060423A (ko) 정면 조사를 이용하여 검출하기 위한 방법 및 시스템
US4861163A (en) Ellipsoidal cylinder fluorescence analyzer
RU2160910C1 (ru) Блок сцинтилляционного детектора
CN214374283U (zh) 一种薄膜材料检测装置
JPS61271438A (ja) 浮遊微粒子測定方法及びその装置
US3005100A (en) Nuclear scintillation monitor
US3535531A (en) High-volume airborne-particle light scattering detector system having rectangularly shaped elongated scanning zone
CN106018403A (zh) 阵列毛细管电泳仪的光吸收检测器及检测方法
EP2976619B1 (en) Light and shutter for a sample analyzer
RU2418289C1 (ru) Устройство для одновременного контроля в реальном масштабе времени множества амплификаций нуклеиновой кислоты
CN111413327B (zh) 双模式检测系统和双模式检测方法
JPH03242590A (ja) 放射線検出装置及び放射線検出光伝送装置
JPH0310149A (ja) 微弱光測定装置