RU2282215C2 - Позиционно-чувствительный детектор нейтронов - Google Patents

Позиционно-чувствительный детектор нейтронов Download PDF

Info

Publication number
RU2282215C2
RU2282215C2 RU2004119884/28A RU2004119884A RU2282215C2 RU 2282215 C2 RU2282215 C2 RU 2282215C2 RU 2004119884/28 A RU2004119884/28 A RU 2004119884/28A RU 2004119884 A RU2004119884 A RU 2004119884A RU 2282215 C2 RU2282215 C2 RU 2282215C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
anode
layer
neutron
detector
gas mixture
Prior art date
Application number
RU2004119884/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004119884A (ru
Inventor
Станислав Ильич Поташев (RU)
Станислав Ильич Поташев
Александр Иванович Драчев (RU)
Александр Иванович Драчев
Original Assignee
Станислав Ильич Поташев
Александр Иванович Драчев
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 Станислав Ильич Поташев, Александр Иванович Драчев filed Critical Станислав Ильич Поташев
Priority to RU2004119884/28A priority Critical patent/RU2282215C2/ru
Publication of RU2004119884A publication Critical patent/RU2004119884A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2282215C2 publication Critical patent/RU2282215C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области измерений ядерных излучений. Устройство включает герметичный корпус, заполненный газовой смесью при атмосферном давлении с двумя активными газовыми объемами, отделенными друг от друга анодом, размещенным между двумя усилительными сетками и двумя катодами, изготовленными из металлической фольги. Анод, катоды и сетки расположены параллельно друг другу. Входным и выходным окнами служат катоды. Отличительная особенность изобретения состоит в том, что анод выполнен многослойным и содержащим с одной стороны несущей пленки конвертирующий нейтроны слой (бор-10 или литий-6), закрытый тонким диэлектрическим слоем. Далее со стороны конвертирующего слоя и с другой стороны анода нанесены по два слоя алюминиевых сигнальных дорожек, разделенных диэлектрическими дорожками. При этом дорожки первого слоя перпендикулярны дорожкам второго слоя. Техническим результатом изобретения являются возможность точного определения двух координат нейтрона и высокая эффективность подавления фона и шумов. 5 з.п. ф-лы, 1 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к области физики ядра и элементарных частиц, и может найти применение для измерений ядерных излучений, регистрации траекторий движения элементарных частиц (нейтронов), и может быть использовано, в частности, в качестве регистрирующего детектора в кристаллографии, дефектоскопии и медицинской томографии, более конкретно изобретение относится к позиционно-чувствительному детектору нейтронов, применяемому для точного определения распределения полей и координат медленных (субтепловых) нейтронов.
Известен двухкоординатный позиционно-чувствительный детектор нейтронов (Свидетельство на Полезную модель № 19930 от 29.03.2001). Он содержит герметичный корпус, заполненный газовой смесью, являющейся конвертором нейтронов. В нем размещены параллельно друг другу проволочные электроды. Газовая смесь приготовлена на основе изотопа гелия-3. Этот детектор обладает следующими недостатками: в газовом объеме происходит одновременно конвертирование нейтронов и ионизация от вторичных частиц, что требует использования газа под высоким давлением и большой толщины внешних стенок детектора, не позволяет регистрировать медленные нейтроны с длиной волны от 10 до 100 Å, имеет высокий уровень шумов и низкое координатное разрешение. Кроме того, конструкция детектора является громоздкой и опасной из-за необходимости использования газа под высоким давлением. Указанные недостатки сужают круг задач, для решения которых может быть использован данный детектор.
Некоторые из перечисленных недостатков описанного детектора могут быть устранены в случае использования в качестве конвертора нейтронов не газовой смеси, введенной в объем корпуса, а слоя из бора или лития.
Наиболее близким по конструкции и технической сущности к достигаемому техническому результату является позиционно-чувствительный детектор, в котором в качестве конвертора нейтронов используется слой бора-10 или лития-6 [S.Andriamonje, D.Cano-Ott, A.Delbart, J.Derre, S.Diez, I.Giomataris, E.M.Gonzales-Romero, F.Jeaneau, D.Karamanis, A.Lepretre, I.Papadopoulos, P.Pavlopoulos, D.Villamarin. Experimental studies of a Micromegas neutron detector, NIM A481 (2002), pp.120-129]. Детектор содержит герметичный корпус, заполненный газовой смесью, в котором приклеены к рамам и установлены параллельно друг другу катод (дрейфовый электрод) со слоем бора или лития, промежуточная усилительная сетка и анод, состоящий из изолированных друг от друга проводящих дорожек. Катод является одновременно входным окном и состоит из алюминиевой фольги, на внутренней стороне которой нанесен конвертирующий нейтроны слой из бора-10 или лития-6. Промежуточная сетка состоит из никелевой фольги с регулярной структурой отверстий. Анод изготовлен на основе стеклотекстолита с нанесенными на него дорожками из позолоченной меди. В конструкцию детектора включены также средства газонаполнения и подачи высокого напряжения на анод, катод и сетку. Данный детектор не позволяет определять две координаты нейтрона, вступившего в ядерную реакцию в конвертирующем слое, так как он содержит только один слой параллельных сигнальных дорожек. Недостатком этого детектора является также использование только одного газового объема, что не позволяет регистрировать обе частицы, вылетающие из конвертирующего слоя в результате ядерной реакции. Из-за этого не возможно с высокой точностью определить координату ядерного взаимодействия нейтрона. Ошибка измерения координаты в данном случае должна определяться проекцией траектории движения α-частицы или ядра трития в газовом промежутке на координатную ось X, направленную перпендикулярно сигнальным дорожкам. Для медленных нейтронов ошибка измерения координаты наиболее высока, зависит от длины пробега α-частицы или ядра трития в газе и равна нескольким миллиметрам, т.к. в данном случае частицы будут вылетать изотропно во всех направлениях, в том числе параллельно плоскости анода. Таким образом, данная конструкция детектора не пригодна для точного измерения координат медленных нейтронов. Кроме того, детектор с одинаковой эффективностью регистрирует вместе с полезными событиями захвата нейтрона также и любые другие фоновые частицы, влетающие в рабочий объем и поэтому имеет низкое соотношение сигнал/шум. Большая толщина материала, из которого изготовлен анод, также является недостатком, т.к. не позволяет использовать его в системе, состоящей из нескольких детекторов с целью увеличения эффективности регистрации нейтронов.
Задачей настоящего изобретения является создание такой конструкции позиционно-чувствительного детектора нейтронов, которая позволила бы получить новый технический результат: существенно снизить вклад фоновых событий, независимо от природы их происхождения, и значительно повысить соотношение сигнал/шум; определять координаты отдельных частиц; измерять распределение нейтронных полей; определять траектории движения нейтронов; расширить энергетический диапазон регистрируемых частиц и снизить порог регистрации до энергий медленных нейтронов с длиной волны до 100 Å; за счет улучшения характеристик детектора иметь возможность использовать его для измерения ядерных излучений, анализа атомарной структуры вещества, обнаружения радиоактивных изотопов, и тем самым, расширить области его применения, в том числе для использования в приборе, включающем не один детектор, а по крайней мере - два.
Поставленная задача решается тем, что создан позиционно-чувствительный детектор, характеризующийся тем, что он включает герметичный корпус, заполненный газовой смесью с двумя активными газовыми объемами, отделенными друг от друга анодом, со сформированными на нем многослойными структурами. По обе стороны анода расположены две усилительные сетки и два катода, выполненные из металлической фольги. Анод, катоды и сетки установлены параллельно друг другу с помощью изолирующих стоек. Входным и выходным окнами служат катоды. Многослойный анод изготовлен следующим образом: на несущей пленке преимущественно 0.2 мкм, с одной стороны нанесен конвертирующий нейтроны слой толщиной предпочтительно 0.3-0.6 мкм (бор-10 или литий-6), закрытый тонким диэлектрическим слоем. Далее со стороны конвертирующего слоя и с другой стороны анода нанесены по два слоя алюминиевых сигнальных дорожек толщиной предпочтительно 0,02 мкм, разделенных диэлектрическими дорожками. Дорожки первого слоя перпендикулярны дорожкам второго слоя. Суммарная толщина анода составляет менее 1 мкм, предпочтительно 0.7-1 мкм при средней плотности вещества примерно 2 г/см2. Корпус заполнен рабочим газом при атмосферном давлении. Детектор оснащен также средствами газонаполнения, подачи высокого напряжения на анод, катоды и сетки и выводами электрических сигналов с алюминиевых дорожек анода.
В отличие от известного детектора, заявляемый детектор содержит не один, а два катода и еще одну усилительную сетку. Анод, имеющий многослойную структуру, размещен между усилительными сетками и катодами, разделяя газовую смесь на два активные объема. Конвертирующий нейтроны слой, дополнительно закрыт тонким диэлектрическим слоем и нанесен не на катод (дрейфовый электрод), а на анод с одной стороны несущей пленки. Дополнительный катод является выходным окном. Многослойная структура анода дополнительно содержит нанесенные со стороны конвертирующего слоя и с другой стороны несущей пленки по два слоя алюминиевых сигнальных дорожек, разделенных диэлектрическими дорожками, причем дорожки первого слоя расположены перпендикулярно дорожкам второго слоя. Общая толщина анода составляет не более 1 мкм, преимущественно 0.7-1 мкм при средней плотности вещества около 2 г/см2. В отличие от известного детектора, заявленная новая конструкция позволяет точно определять две координаты нейтрона и обладает высокой эффективностью подавления фона и шумов, так как ее работа основана на регистрации в совпадении двух заряженных частиц. Малое количество вещества на пути нейтронов существенно снижает порог регистрации детектора и дает возможность собирать на основе таких детекторов системы для регистрации медленных нейтронов с длиной волны до 100Å. Использование заявляемого детектора, содержащего слой бора-10 в качестве конвертора нейтронов, вместе с детектором гамма-квантов (в совпадении с двумя вылетающими частицами) служит дополнительным фактором подавления помех. Таким образом, данная конструкция детектора обеспечивает расширение области его применения за счет возможности измерения двух координат, позволяет производить точную геометрическую реконструкцию точки захвата нейтрона и снизить порог регистрации в область медленных нейтронов, а также существенно снизить регистрацию фоновых событий независимо от природы их происхождения. В этом заключается достижение нового технического результата.
На фиг.1 представлена конструкция заявленного позиционно-чувствительного детектора нейтронов, содержащего герметичный корпус, выполненный в виде металлического основания 1 и металлической крышки 2 с уплотнением для герметизации. Входным 5 и выходным 6 окнами служат катоды (дрейфовые электроды) из фольги. Металлическая фольга входного и выходного окон прикреплена к корпусу с помощью фторопластовых колец 3 и 4. Корпус заполнен рабочим газом при атмосферном давлении. В основание вмонтированы герметичные контакты для подачи напряжения питания 7, для вывода электрических сигналов с дорожек анода 8 и газовые вводы 9. На основании 1 установлены четыре фторопластовые стойки 10 с тремя пазами для установки колец с электродами. В первый по счету от основания паз 11 установлено первое кольцо с сеткой 12 из фольги, во второй - кольцо с анодом 13, в третий - второе кольцо с сеткой 14 из фольги. Фторопластовые стойки 10 обеспечивают точные (±0,02 мм) межэлектродные расстояния.
На фиг.2 представлена многослойная структура анода 13. На кольце 15 из кварцевого стекла закреплена несущая пленка 16 толщиной 0,2 мкм. С одной стороны пленки нанесен конвертирующий нейтроны слой 17 толщиной 0.3-0.6 мкм (бор-10, литий-6), который закрыт защитным диэлектрическим слоем 18. На диэлектрический слой 18 и на другую сторону пленки нанесены продольные алюминиевые дорожки 19 и 20 толщиной 0,02 мкм. Дорожки 19 служат для определения координаты X, а дорожки 20 - для определения координаты Y. Пересекающиеся дорожки изолированы друг от друга диэлектрическими дорожками 21 и защищены от взаимодействия с химически активным газом тонким слоем полупроводящего полимера 22.
В таблице приведены данные по эффективности регистрации детектора для разных длин волн медленных нейтронов.
Работа позиционно-чувствительного детектора нейтронов основана на взаимодействии нейтронов с ядрами бора-10 (или лития-6). Нейтрон проходит через катод 5, пересекает первый газовый объем и попадает в конвертирующий слой 17 (бора-10 или лития-6), расположенный на аноде. В конвертирующем слое 17 нейтрон вступает в реакцию с ядром бора или лития. В результате ядерной реакции из ядра вылетают две частицы:
Figure 00000002
Figure 00000003
Поперечное сечение ядерной реакции (1) (σтепл.=3,8·10-25 м2) превышает в 4 раза поперечное сечение ядерной реакции (2) (σтепл.=0,94×10-25 м2), что позволяет при использовании бора в детекторе иметь более высокие эффективности регистрации нейтронов. Согласно представленным уравнениям (1) и (2) в случае использования бора-10 из конвертирующего нейтроны слоя вылетают α-частица (4Не) и ядро лития (7Li), а в случае лития-6 - α-частица и ядро трития (3Н). Образующиеся частицы вылетают изотропно в противоположных направлениях, а угол между их траекториями всегда составляет примерно 180°. Поэтому они попадают в разные газовые объемы детектора, разделенные анодом. Обе частицы приводят к ионизации молекул газа. В результате этого, по траектории движения частиц в двух газовых промежутках, разделенных анодом 13, образуются положительные ионы и электроны. Между катодом 5, сеткой 12 и анодом 13, а также между катодом 6, сеткой 14 и анодом 13 подается постоянное напряжение таким образом, что катоды имеют отрицательный потенциал, анод - нулевой потенциал, а потенциал сеток является отрицательным, но имеет величину ниже потенциала катодов. Образующиеся при ионизации газа электроны осуществляют дрейф в электрическом поле по направлению к аноду. В области сеток происходит искажение силовых линий электрического поля таким образом, что они концентрируются в области отверстий сеток 12 и 14. Это приводит к значительному увеличению напряженности электрического поля в области отверстий, приводящему к росту энергии электронов и их умножению в промежутке между сеткой и анодом, а также позволяет сфокусировать образованные ионизацией электронные лавины и уменьшить влияние их теплового уширения на точность определения координат частиц. Сфокусированные и умноженные электронные потоки попадают на дорожки Х 19 и Y 20 анода 13, генерируют в них электрический сигнал, который выводится через контакты 8. По электрическим сигналам с дорожек 19 и 20 определяются проекции траекторий движения обеих частиц на плоскость анода, а их общая начальная точка дает координаты точки взаимодействия нейтрона. Измерительной аппаратурой регистрируются только те парные сигналы, которые совпадают во времени и имеют амплитуду, заданную в узких интервалах, определяемых энергиями вылетающих из ядерной реакции частиц, что позволяет отфильтровать случайные сигналы, полученные от ионизации, произведенной в газовых объемах детектора частицами фонового излучения. Для повышения точности определения координаты точки взаимодействия нейтрона слой конвертирующего вещества располагается непосредственно рядом с алюминиевыми сигнальными дорожками.
Таблица
Длина волны нейтрона, Å Эффективность регистрации, %
1 2
8 10
100 60

Claims (6)

1. Позиционно-чувствительный детектор нейтронов, включающий средства наполнения газовой смесью, подачи напряжения и выводы электрических сигналов, герметичный корпус, заполненный газовой смесью, в котором установлены параллельно друг другу три электрода: один катод, являющийся входным окном, выполненный из фольги; анод, содержащий металлические дорожки; усилительная сетка, выполненная из фольги и расположенная возле анода, при этом на одном из электродов с одной стороны нанесен конвертирующий нейтроны слой, отличающийся тем, что дополнительно содержит еще один катод, который является выходным окном, и еще одну усилительную сетку, а анод, представляющий собой многослойную структуру, содержащую несущую пленку с нанесенным конвертирующим слоем, нанесенные со стороны конвертирующего слоя и с другой стороны несущей пленки по два слоя алюминиевых сигнальных дорожек, разделенных диэлектрическими дорожками, причем дорожки первого слоя расположены перпендикулярно дорожкам второго слоя, размещен между усилительными сетками и катодами, разделяя газовую смесь на два активные объема, при этом конвертирующий нейтроны слой нанесен на анод с одной стороны несущей пленки.
2. Детектор по п.1, отличающийся тем, что общая толщина анода составляет не более 1 мкм, преимущественно 0,7-1 мкм при средней плотности вещества около 2 г/см2.
3. Детектор по п.1, отличающийся тем, что газовой смесью является, например, аргон-изобутан.
4. Детектор по п.3, отличающийся тем, что он предназначен для использования в измерении ядерных излучений, координат нейтронов, распределений нейтронных полей, анализе атомарной структуры вещества, обнаружении радиоактивных изотопов.
5. Детектор по п.4, отличающийся тем, что он предназначен для использования в приборе, включающем, по крайней мере, два детектора.
6. Детектор по одному из п.1 или 5, отличающийся тем, что он предназначен для использования в приборе, включающем дополнительный сцинтилляционный детектор для регистрации гамма-кванта в режиме совпадения с регистрацией заряженных частиц.
RU2004119884/28A 2004-07-01 2004-07-01 Позиционно-чувствительный детектор нейтронов RU2282215C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004119884/28A RU2282215C2 (ru) 2004-07-01 2004-07-01 Позиционно-чувствительный детектор нейтронов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004119884/28A RU2282215C2 (ru) 2004-07-01 2004-07-01 Позиционно-чувствительный детектор нейтронов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004119884A RU2004119884A (ru) 2005-12-10
RU2282215C2 true RU2282215C2 (ru) 2006-08-20

Family

ID=35868555

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004119884/28A RU2282215C2 (ru) 2004-07-01 2004-07-01 Позиционно-чувствительный детектор нейтронов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2282215C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616769C2 (ru) * 2011-09-09 2017-04-18 Дженерал Электрик Компани Борсодержащее покрытие для детектирования нейтронов
RU2663307C1 (ru) * 2017-07-14 2018-08-07 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Позиционно чувствительный детектор излучений
RU2788834C1 (ru) * 2022-04-26 2023-01-24 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) Позиционно-чувствительный детектор медленных и быстрых нейтронов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
S. ANDRIAMONJE et al. Experimental studies of a Micromegas neutron detector. NIM A481(2002), p.120-129. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616769C2 (ru) * 2011-09-09 2017-04-18 Дженерал Электрик Компани Борсодержащее покрытие для детектирования нейтронов
RU2663307C1 (ru) * 2017-07-14 2018-08-07 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Позиционно чувствительный детектор излучений
RU2788834C1 (ru) * 2022-04-26 2023-01-24 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) Позиционно-чувствительный детектор медленных и быстрых нейтронов
RU2797497C1 (ru) * 2022-11-15 2023-06-06 Объединенный Институт Ядерных Исследований (Оияи) Позиционно-чувствительный газовый детектор тепловых и холодных нейтронов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004119884A (ru) 2005-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Murtas Applications of triple GEM detectors beyond particle and nuclear physics
US11768301B2 (en) Advanced fissile neutron detection system and method
Goldberg et al. Elastic scattering of alpha particles by neon
RU2282215C2 (ru) Позиционно-чувствительный детектор нейтронов
Iguaz et al. New developments in Micromegas Microbulk detectors
RU2788834C1 (ru) Позиционно-чувствительный детектор медленных и быстрых нейтронов
Uto et al. Detection of x-ray transition radiation with multiwire proportional chambers
US8481957B2 (en) Ionizing radiation detector
RU200525U1 (ru) Двухкоординатный детектор тепловых и холодных нейтронов с газовым конвертором 3 2Не
Gao et al. First experiment on neutron resonance radiography with a Micromegas detector at the Back-n white neutron source
RU2797497C1 (ru) Позиционно-чувствительный газовый детектор тепловых и холодных нейтронов
Osakabe et al. A compact neutron counter telescope with thick radiator (COTETRA) for fusion experiments
Ellsworth et al. Pion-to-proton ratio for unaccompanied high-energy cosmic-ray hadrons at mountain altitude using transition-radiation detector
Prasad et al. Uranium‐233 fission detectors for neutron flux measurement in reactors
CN117976511A (zh) 一种气体电离室
Gunsing et al. MicroMegas-based detectors for time-of-flight measurements of neutron-induced reactions
Zaitsev et al. Investigation of superdense baryonic matter during a collision of heavy ions (CBM Experiment)
Félix Neutron Imaging Detector with Ultra-Thin 10B Layers
Ramos et al. Characterization of Multigap Resistive Plate Chambers
Deng et al. Research on angle sensitivity of the boron-lined multilayer converter neutron detector
Love et al. Construction and performance of a large-area multiwire ionization hodoscope for use in a cosmic-ray detector
Sauli Gas detectors: recent developments and applications
Kiff Coplanar anode implementation in compressed Xenon ionization chambers
Janik et al. Low-pressure drift chamber with a built-in scintillator
Willis Applications of wire chambers in high-energy physics

Legal Events

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

Effective date: 20070702