RU2195004C2 - Способ регистрации ионизирующих излучений - Google Patents

Способ регистрации ионизирующих излучений Download PDF

Info

Publication number
RU2195004C2
RU2195004C2 RU2000108513A RU2000108513A RU2195004C2 RU 2195004 C2 RU2195004 C2 RU 2195004C2 RU 2000108513 A RU2000108513 A RU 2000108513A RU 2000108513 A RU2000108513 A RU 2000108513A RU 2195004 C2 RU2195004 C2 RU 2195004C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ionizing radiation
radiation
sensor
recording
detector
Prior art date
Application number
RU2000108513A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000108513A (ru
Inventor
А.А. Родионов
Original Assignee
Петербургский институт ядерной физики РАН
Родионов Александр Александрович
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 Петербургский институт ядерной физики РАН, Родионов Александр Александрович filed Critical Петербургский институт ядерной физики РАН
Priority to RU2000108513A priority Critical patent/RU2195004C2/ru
Publication of RU2000108513A publication Critical patent/RU2000108513A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2195004C2 publication Critical patent/RU2195004C2/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Использование: для создания установок, измеряющих мощность дозы ионизирующих излучений, например, для конструирования радиометров. Способ заключается в том, что поток частиц направляют на колеблющийся пьезорезонансный датчик и регистрируют изменение периода или фазы колебания датчика, вызванное актом взаимодействия излучения с материалом пьезорезонансного датчика и пропорциональное величине ионизации. Технический результат: регистрация сравнительно малых потоков ионизирующих излучений (103 частиц/с и меньше) с энергией до единиц МэВ. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области ядерной физики, а точнее - к способам регистрации ионизирующих излучений. Изобретение наиболее эффективно может быть использовано для создания установок, измеряющих мощность дозы ионизирующих излучений, например, при конструировании радиометров.
Известно большое число методов регистрации ионизирующих излучений, основанных на различных физических принципах (К.Н.Мухин. Экспериментальная ядерная физика. T.1. - М.: Атомиздат, 1974; В.И.Калашникова, М.С.Козодаев. Детекторы элементарных частиц. - М.: Наука, 1966). Большинство из них основано на регистрации ионизирующей способности излучения, то есть на образовании за счет энергии излучения в веществе детектора пар носителей заряда (свободных электронов и положительно заряженных ионов или дырок). Образующиеся в результате взаимодействия излучения с веществом пары зарядов далее могут быть зарегистрированы по оптическому эффекту (сцинтилляционный детектор) или непосредственно электронными методами (ионизационная камера, счетчик Гейгера, полупроводниковый детектор). Указанные способы пригодны для регистрации малых потоков ионизирующего излучения и отдельных частиц, но наряду с достоинствами каждому из методов свойственны свои недостатки и ограничения. Практически все известные методы детектирования ионизирующих излучений требуют наличия источника высокого напряжения для питания детектора (газоразрядные и полупроводниковые детекторы) или фотоэлектронного умножителя (сцинтилляционные детекторы). Газоразрядные детекторы, как правило, имеют небольшую массу вещества и значительные габариты из-за малой плотности газа. Полупроводниковые детекторы обладают хорошими спектрометрическими характеристиками, но для реализации высокого разрешения их, как правило, охлаждают. И те, и другие детекторы имеют ограниченную радиационную стойкость из-за изменений в составе или структуре вещества детектора под действием облучения. Сцинтилляционные детекторы имеют высокие временные параметры и высокую эффективность, но необходимость применения фотоэлектронного умножителя или аналогичного полупроводникового прибора приводит к увеличению габаритов и обуславливает необходимость иметь в составе установки, реализующей способ, источник высокого напряжения.
Наиболее близким по физической сущности к заявляемому является способ регистрации ионизирующего излучения с помощью пьезоэлектрических преобразователей (Л. М. Лямшев. Радиационная акустика. - М.: Наука, Физматлит, 1996). Этот способ используется для регистрации интенсивных пучков заряженных частиц и отдельных частиц высоких энергий. Поток частиц или одиночная частица высокой энергии проходит сквозь материал датчика, вызывая ионизацию вещества, и, как следствие, акустическую волну. Технически способ реализуется в виде устройства, идентичного датчику вибраций (пьезоэлектрический микрофон, гидрофон). В рассматриваемом способе в качестве чувствительного элемента детектора используют пьезоэлемент, сигнал с которого усиливается малошумящим усилителем и далее подается на регистрирующее устройство. Детектируемой величиной является напряжение сигнала, возникающее на пьезоэлементе в результате вибрации, вызванной акустической волной в веществе, возникающей при прохождении частицы высокой энергии. Для детектирования элементарных частиц сравнительно малых энергий (единицы МэВ) такой метод регистрации может быть применен только в случае больших потоков частиц. Акустический сигнал, возбуждаемый отдельной частицей, в этом случае оказывается примерно на пять порядков ниже порога регистрации. Таким образом, этот способ не обладает достаточной чувствительностью и не может быть использован для регистрации малых потоков ионизирующих излучений, например, в целях дозиметрии.
Задачей изобретения является разработка способа регистрации сравнительно малых потоков ионизирующих излучений (103 частиц/с и меньше) с энергией до единиц МэВ, пригодного для целей дозиметрии и для регистрации отдельных ионизирующих частиц в указанном диапазоне энергии.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в известном способе регистрации ионизирующего излучения, заключающемся в том, что детектор помещают в поле ионизирующего излучения, новым является то, что в качестве детектора используют пьезорезонансный датчик и регистрируют изменение периода или фазы колебаний датчика, вызванное актом взаимодействия излучения с материалом пьезорезонансного датчика и пропорциональное величине ионизации.
В заявленном способе в отличие от прототипа вместо пьезоэлемента применены пьезорезонансный датчик и соответствующая методика детектирования сигнала с датчика (В. В.Малов. Пьезорезонансные датчики. - М.: Энергоатомиздат, 1989), позволяющая многократно повысить чувствительность детектора. Пьезорезонансные датчики широко применяются для измерений температуры, ускорения, давления, механических напряжений и т.п. Применение этого метода для регистрации ионизирующих излучений в литературе не описано.
Сущность и новизна предлагаемого способа основаны на экспериментально обнаруженном факте, что пьезорезонансный датчик является элементом, чувствительным к ионизирующему излучению. Способ заключается в том, что в поле ионизирующего излучения помещают колеблющийся пьезорезонансный датчик, включенный в схему, позволяющую регистрировать малые изменения частоты (фазы) колебаний датчика, вызванные актом взаимодействия излучения с материалом резонатора и пропорциональные величине ионизации.
Практическая реализация заявляемого способа представлена на чертеже, где:
1 - источник бета-частиц;
2 - заслонка, управляемая электромагнитом;
3 - кварцевые резонаторы;
4 - идентичные по схемному решению транзисторные автогенераторы;
5 - конденсатор связи;
6 - быстродействующий компаратор. Сигнал с выхода компаратора подается на вход Y осциллографа;
7 - осциллограф. Развертка синхронизируется сигналом одного из кварцевых генераторов.
В данном примере конкретной реализации заявляемого способа были использованы элементы, описанные ниже.
В качестве источника бета-частиц был использован радиоактивный элемент Sr90 (1). Примененный образец обеспечивал величину потока частиц, направляемых на датчик, около 103 частиц/с. В качестве чувствительных элементов (3) в детекторе были использованы вакуумные резонаторы типа Э2 с паспортной частотой 100 кГц, подобранные по частоте с точностью до единиц герц. Эти резонаторы служат частотозадающими элементами генераторов (4). Поток бета-частиц подается на один из резонаторов (3). Заслонка (2) позволяет перекрыть поток бета-частиц или направить его на резонатор. Поток частиц, взаимодействуя с материалом резонатора, вызывает изменение частоты (фазы) колебаний резонатора. Взаимно синхронизированные генераторы (4) образуют схему синхронного детектирования, позволяющую на экране осциллографа (7) наблюдать эффект воздействия ионизирующего излучения на резонатор. Для взаимной синхронизации генераторов колебаний служит конденсатор связи (5) с емкостью порядка нескольких пикофарад. Емкость конденсатора подбирается таким образом, чтобы время взаимной синхронизации составляло величину порядка секунды. На осциллографе (7) наблюдается изменение положения точки пересечения нуля сигнала, снимаемого с одного из генераторов в зависимости от положения заслонки. Компаратор 597СА1 (6) в описываемом детекторе был применен для преобразования колебаний одного из генераторов в прямоугольные импульсы для того, чтобы ожидаемый эффект было удобнее наблюдать на экране осциллографа.
В результате опытов с детектором было найдено, что облучение резонатора потоком бета-частиц Sr90 интенсивностью порядка 103 частиц/с приводит к увеличению периода колебаний соответствующего резонатора на 3±1 нс. Увеличение или уменьшение потока ионизирующего излучения приводят к соответствующему пропорциональному потоку изменения периода колебаний резонатора.
Обнаруженный эффект позволяет конструировать детекторы ионизирующего излучения на основе пьезорезонансных датчиков, причем эти приборы будут отличаться компактностью, относительной простотой, высокой надежностью и радиационной стойкостью. Особенно перспективны для использования в качестве детекторов изучений резонаторы на основе пьезоматериалов, имеющих больший, чем у кремния, атомный номер и удельный вес, таких как титанат бария, танталат лития и др.

Claims (1)

  1. Способ регистрации ионизирующих излучений, заключающийся в том, что в поле ионизирующего излучения помещают детектор, отличающийся тем, что в качестве детектора используют пьезорезонансный датчик и регистрируют изменение периода или фазы колебаний датчика, вызванное актом взаимодействия излучения с материалом пьезорезонансного датчика и пропорциональное величине ионизации.
RU2000108513A 2000-04-05 2000-04-05 Способ регистрации ионизирующих излучений RU2195004C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000108513A RU2195004C2 (ru) 2000-04-05 2000-04-05 Способ регистрации ионизирующих излучений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000108513A RU2195004C2 (ru) 2000-04-05 2000-04-05 Способ регистрации ионизирующих излучений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000108513A RU2000108513A (ru) 2002-04-20
RU2195004C2 true RU2195004C2 (ru) 2002-12-20

Family

ID=20232882

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000108513A RU2195004C2 (ru) 2000-04-05 2000-04-05 Способ регистрации ионизирующих излучений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2195004C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2537388A (en) Beam amplifier
US7266178B2 (en) Calibration source for X-ray detectors
Lewis Multiwire Gas Proportional Counters: Decrepit Antiques or ClassicPerformers?
US5002720A (en) Electret enabled thermal neutron flux detection and measurement
US3457412A (en) Infrared radiation detector employing tensioned foil to receive radiation
RU2195004C2 (ru) Способ регистрации ионизирующих излучений
US2756345A (en) Acoustic ionization detector
Prestage et al. Linear ion trap for second-order Doppler shift reduction in frequency standard applications
Berkner et al. Pyroelectric ceramics as detectors of fast atomic beams
US2500473A (en) Ultra high frequency radiation counter
US3492480A (en) System for the detection of charged particles
Wiegand High Energy Neutron Detector
Marinelli et al. Analysis of traps in high quality CVD diamond films through the temperature dependence of carrier dynamics
US11927705B2 (en) Apparatus and methods for detecting massive particles, locating their sources and harvesting their energy
Aulchenko et al. Development of a one-dimensional detector for the study of explosions with a synchrotron radiation beam
Seagrave et al. Absolute velocity gauge for nuclear particle beams
Mitrofanov et al. Investigation of effects associated with variation of electric charge on a fused silica test mass
Fryer Transmission of Velocity-Selected Neutrons through Magnetized Iron
Cheng et al. Very large proportional drift chambers with high spatial and time resolutions
Kaufman et al. Wire spark chambers for clinical imaging of gamma-rays
Huertas et al. A method of measuring the mobility of radioactive ions
Alexeev et al. TAU-4 installation intended for long-term monitoring of a half-life value of the $^{212} $ Po
Meyer Pulse-lengthener circuits
Hunter Evaluation of a digital optical ionizing radiation particle track detector
JPS6153582A (ja) エレクトレツト線量計

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070406