RU2290666C1 - Детектор проникающих излучений - Google Patents

Детектор проникающих излучений Download PDF

Info

Publication number
RU2290666C1
RU2290666C1 RU2005110972/28A RU2005110972A RU2290666C1 RU 2290666 C1 RU2290666 C1 RU 2290666C1 RU 2005110972/28 A RU2005110972/28 A RU 2005110972/28A RU 2005110972 A RU2005110972 A RU 2005110972A RU 2290666 C1 RU2290666 C1 RU 2290666C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
scintillating
fibers
detector
screen
radiation
Prior art date
Application number
RU2005110972/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005110972A (ru
Inventor
Евгений Петрович Боголюбов (RU)
Евгений Петрович Боголюбов
Виталий Иванович Микеров (RU)
Виталий Иванович Микеров
Юрий Николаевич Бармаков (RU)
Юрий Николаевич Бармаков
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова"
Priority to RU2005110972/28A priority Critical patent/RU2290666C1/ru
Publication of RU2005110972A publication Critical patent/RU2005110972A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2290666C1 publication Critical patent/RU2290666C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий радиационными методами и может быть использовано для их дефектоскопии в производственных и полевых условиях, а также для обнаружения опасных материалов на контрольно-пропускных пунктах, железнодорожных станциях, в аэропортах, таможенных службах. Техническим результатом изобретения является повышение пространственного разрешения, расширение функциональных возможностей детектора, одновременная регистрация различных видов проникающего излучения: быстрых нейтронов, и/или тепловых нейтронов, и/или рентгеновских и гамма лучей. Сущность изобретения: в детекторе проникающих излучений волоконный модуль выполнен в виде комбинированного люминесцентного экрана-преобразователя, сцинтиллирующие волокна которого составлены из последовательно соединенных отрезков различных типов сцинтиллирующих материалов, волокна покрыты слоем люминофора и выполнены в виде усеченного конуса или усеченной прямой пирамиды. Содержит не менее двух оптических каналов, выполненных в виде последовательно расположенных входного проекционного объектива со светофильтром, усилителя изображения, масштабирующего объектива и ПЗС-матрицы. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий радиационными методами и может быть использовано для их дефектоскопии в производственных и полевых условиях, а также для обнаружения опасных материалов на контрольно-пропускных пунктах, железнодорожных станциях, в аэропортах, таможенных службах и т.д.
Известна портативная система обнаружения контрабанды CDS-2001, содержащая источник γ-излучения, детектор рассеянного γ-излучения, усилитель сигналов детектора, селектор амплитуд импульсов рассеянного γ-излучения, микропроцессорный контроллер и дисплей.
Портативная система обнаружения контрабанды CDS-2001. Инструкция по эксплуатации, 1998 г.
Источник γ-излучения имеет большую мощность, что создает опасность для персонала. Система не может быть использована при рабочих температурах ниже 0°С.
Известно устройство для анализа многокомпонентных материалов, которое содержит источник γ-излучения, детектор γ-излучения, усилитель, дискриминатор, контроллер и дисплей. Исследуемый образец помещается между источником и детектором.
Патент Великобритании №2088050, G 01 N 23/08, 1998 г.
Недостатком изобретения является низкая стабильность измерений.
Известно устройство для обнаружения контрабанды, содержащее полиэнергетический источник γ-излучения, спектрометрический детектор γ-излучения, усилитель сигналов детектора, амплитудно-цифровой преобразователь, контроллер и компаратор интенсивности импульсов в избранных энергетических областях (селектор импульсов отраженного γ-излучения) и дисплей.
Патент Российской Федерации №2161299, МПК: G 01 N 23/08, 2000 г.
Детектор, реагируя на наличие за экраном присоединенной массы (контрабанды), не позволяет судить о характере скрытого материала.
Интенсивность регистрируемого при этом отраженного γ-излучения зависит не только от плотности материала закладки, но и от геометрических размеров скрытой закладки.
Известен детектор нейтронов, содержащий волоконный модуль, собранный из слоев полимерных сцинтиллирующих оптических волокон, уложенных попеременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях, и электронно-оптическую систему регистрации оптического излучения, выходящего из торцов этих волокон, электронно-оптическая система содержит фотоприемники.
Патент США №4942302, МПК: G 01 Т 3/06, 1990 г.
Указанное устройство имеет низкую эффективность, т.к. сцинтиллирующие оптические волокна выполнены с квадратным сечением, окружены алюминиевыми прокладками.
Известен детектор нейтронов, содержащий волоконный модуль, собранный из слоев полимерных сцинтиллирующих оптических волокон, уложенных попеременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях, и электронно-оптическую систему регистрации оптического излучения, выходящего из торцов этих волокон. Торцы волокон расположены в плоскостях граней волоконного параллелепипеда, образуемого слоями волокон, а электронно-оптическая система выполнена в виде позиционно-чувствительных фотоприемников, оптически сопряженных с соответствующими гранями волоконного параллелепипеда.
Диаметр волокон равен половине длины свободного пробега протона отдачи в материале волокна.
Электронно-оптическая система содержит локальные подсистемы, в которые введены полупрозрачные пластины для ответвления оптической мощности на быстродействующие приемники.
Патент Российской Федерации №2119178, МПК: G 01 Т 3/06, Пономарев-Степной Н.Н., Тарабрин Ю.А., Яковлев Г.В., Бюл. №26, 1998 г. Прототип.
Прототип сложен для реализации, имеет сравнительно низкую эффективность, низкое пространственное разрешение, предназначен для регистрации только быстрых нейтронов, в частности одиночных.
Техническим результатом изобретения является повышение пространственного разрешения, расширение функциональных возможностей детектора, одновременная регистрация различных видов проникающего излучения: быстрых нейтронов, и/или тепловых нейтронов, и/или рентгеновских и гамма лучей.
Технический результат достигается тем, что в детекторе проникающих излучений, содержащем волоконный модуль, собранный из сцинтиллирующих оптических волокон и оптическую систему регистрации излучения, выходящего из торцов этих волокон, волоконный модуль выполнен в виде комбинированного люминесцентного экрана-преобразователя, сцинтиллирующие волокна которого составлены из последовательно соединенных отрезков различных типов сцинтиллирующих материалов, а оптическая система содержит отклоняющее зеркало и не менее двух оптических каналов, выполненных в виде последовательно расположенных вдоль оси канала входного проекционного объектива со светофильтром, усилителя изображения, масштабирующего объектива, с которого световой поток попадает на ПЗС-матрицу.
Сцинтиллирующие волокна экрана-преобразователя покрыты слоем люминофора. Сцинтиллирующие волокна выполнены в виде усеченного конуса или усеченной прямой пирамиды.
Сущность изобретения поясняется на чертеже, на котором представлена оптическая схема регистрации проникающих излучений для конусного пучка, где: 1 - ПЗС-матрица, 2 - масштабирующий объектив, 3 - усилитель изображения, 4 - проекционный объектив со светофильтром, 5 - комбинированный люминесцентный экран-преобразователь, 6 - отклоняющее зеркало.
Детектор излучения эффективен для осуществления радиографии как в коническом пучке быстрых нейтронов, так и в случае комбинированного излучения. При облучении комбинированного экрана-преобразователя 2 потоком быстрых нейтронов и/или рентгеновского излучения происходит преобразование нейтронного и/или рентгеновского излучения в световое излучение.
Работа устройства основана на использовании комбинированного люминесцентного экрана-преобразователя 5, преобразовании разных падающих видов излучения в самостоятельные световые потоки различного спектрального состава, их разделении отклоняющим зеркалом 6. Отклоняющим зеркалом 6 разделяют и направляют световые потоки на проекционные объективы 4 с соответствующими светофильтрами по каналам каждого вида излучения. Затем световой поток попадает на усилитель изображения 3 и далее с помощью масштабирующего объектива 2 на ПЗС-матрицу 1. Принцип работы детектора излучений основан на том, что изображения формируются в различных областях оптического спектра с помощью комбинированного композитного люминесцентного экрана-преобразователя 5.
Для обеспечения плотной упаковки волокон в экране-преобразователе 5 сечение волокна должно быть квадратным. Величина сечения определяется с учетом размера экрана (150×150), количества элементов ПЗС-матрицы 1 (560×768), а также пространственного разрешения детектора (примерно 1,5 толщины волокна). Для указанных размеров сечение волокна должно составлять около 1×1 мм2.
Прямоугольное сечение волокон обеспечивает достаточно высокую (примерно, 90%) плотность их упаковки в экране-преобразователе 5. В случае конических волокон плотность их упаковки ниже. Ниже оказывается и эффективность регистрации. Волокна экрана-преобразователя 5 изготовлены из полистирола и имеют светоотражающую оболочку. Светоотражающая оболочка может быть выполнена в виде тонкого слоя серебристой краски. Наличие оболочки обеспечивает полное внутреннее отражение световой вспышки при ее распространении вдоль волокна.
Макетный образец детектора нейтронов имеет экран-преобразователь 5 с входным сечением 150×150 мм и выходным сечением около 200×200 мм. Протяженность экрана-преобразователя 5 составляет 100 мм. Оптическое изображение, возникающее в экране-преобразователе 5 в результате облучения быстрыми нейтронами, переносится по волокнам на поверхность, обращенную в сторону проекционного объектива 5, а затем с его помощью - на усилитель изображения 6 и далее с помощью масштабирующего объектива 7 на ПЗС-матрицу 8.
Для регистрации быстрых нейтронов обычно используют полимерные оптические волокна, в частности из люминесцирующего полистирола.
При регистрации тепловых нейтронов - из люминесцирующего полистирола с добавками бора. При регистрации рентгеновского и гамма излучений оптические волокна выполняют из прозрачных сцинтилляторов, предназначенных для регистрации этих видов излучения: германат висмута, иттриевый гранат и др.
В нашем случае волокна из люминесцирующего полистирола покрыты люминофорами известных светосоставов для соответствующих видов излучений.
Для регистрации тепловых нейтронов использованы отрезки сцинтиллирующих волокон со светосоставами: 6LiF ZnS:Ag или Gd2O2S:Tb, или 157Gd2O2S:Tb, или 10BZnS:Ag.
В случае использования светосостава 6LiF ZnS:Ag ядро изотопа лития захватывает тепловой нейтрон и излучает тритон и альфа частицы, которые и вызывают сцинтилляционное свечение сульфида цинка.
В случае использования светосостава Gd2O2S:Tb или 157Gd2O2S:Tb ядро 157Gd захватывает нейтрон и излучает конверсионный электрон, который возбуждает сцинтилляционное свечение в светосоставе. Для регистрации рентгеновских и гамма квантов использован светосостав Gd2O2S:Tb. В таком светосоставе под действием рентгеновских и гамма квантов возникают заряженные частицы: электроны и позитроны, которые и вызывают сцинтилляционное свечение Gd2O2S:Tb.
Для того чтобы экран-преобразователь 5 был максимально эффективен, осевые линии волокон должны пересекаться в одной точке, а именно в центре, где будет расположен источник излучения, а каждое волокно должно быть в виде усеченного конуса или усеченной прямой пирамиды. В последнем случае плотность упаковки волокон в экране-преобразователе 5 составит 90%. При выходном сечении волокна 1×1 мм2 входное сечение волокна должно составлять 0,8×0,8 мм2.
Избирательность регистрации того или иного изображения обеспечивается соответствующими светофильтрами, установленными на проекционные объективы 4 в каждом канале.

Claims (3)

1. Детектор проникающих излучений, содержащий волоконный модуль, собранный из сцинтиллирующих оптических волокон, оптическую систему регистрации излучения, выходящего из торцов этих волокон, отличающийся тем, что волоконный модуль выполнен в виде комбинированного люминесцентного экрана-преобразователя, сцинтиллирующие волокна которого составлены из последовательно соединенных отрезков различных типов сцинтиллирующих материалов, а оптическая система содержит отклоняющее зеркало и не менее двух оптических каналов, выполненных в виде последовательно расположенных вдоль оси канала входного проекционного объектива со светофильтром, усилителя изображения, масштабирующего объектива, с которого световой поток попадает на ПЗС-матрицу.
2. Детектор проникающих излучений по п.1, отличающийся тем, что сцинтиллирующие волокна экрана-преобразователя покрыты слоем люминофора.
3. Детектор проникающих излучений по п.1 или 2, отличающийся тем, что сцинтиллирующие волокна экрана-преобразователя выполнены в виде усеченного конуса или усеченной прямой пирамиды.
RU2005110972/28A 2005-04-15 2005-04-15 Детектор проникающих излучений RU2290666C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005110972/28A RU2290666C1 (ru) 2005-04-15 2005-04-15 Детектор проникающих излучений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005110972/28A RU2290666C1 (ru) 2005-04-15 2005-04-15 Детектор проникающих излучений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005110972A RU2005110972A (ru) 2006-10-20
RU2290666C1 true RU2290666C1 (ru) 2006-12-27

Family

ID=37437682

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005110972/28A RU2290666C1 (ru) 2005-04-15 2005-04-15 Детектор проникающих излучений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2290666C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2488141C2 (ru) * 2007-10-10 2013-07-20 Коммиссариат А Л'Энержи Атомик Э О Энержи Альтернатив Сцинтиллятор для устройства формирования изображения, сцинтилляторный модуль, устройство формирования изображения с таким сцинтиллятором и способ изготовления сцинтиллятора
RU2503973C1 (ru) * 2012-09-07 2014-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Экран-преобразователь излучений
RU190405U1 (ru) * 2018-11-12 2019-07-01 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Система регистрации теневых рентгеновских изображений

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2488141C2 (ru) * 2007-10-10 2013-07-20 Коммиссариат А Л'Энержи Атомик Э О Энержи Альтернатив Сцинтиллятор для устройства формирования изображения, сцинтилляторный модуль, устройство формирования изображения с таким сцинтиллятором и способ изготовления сцинтиллятора
RU2503973C1 (ru) * 2012-09-07 2014-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Экран-преобразователь излучений
RU190405U1 (ru) * 2018-11-12 2019-07-01 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Система регистрации теневых рентгеновских изображений

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005110972A (ru) 2006-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101443679B (zh) 中子和γ射线监测器
US7582880B2 (en) Neutron detector using lithiated glass-scintillating particle composite
WO2012093526A1 (ja) 放射線検出器
JP4552020B2 (ja) 放射線および中性子イメージ検出器
RU2290666C1 (ru) Детектор проникающих излучений
US11808719B2 (en) Device and method for measuring total cross-sectional phase fraction of multiphase flow based on ray coincidence measurement
JP2008051626A (ja) ラインセンサ、ラインセンサユニット及び放射線非破壊検査システム
JP2007327967A (ja) 放射線弁別測定装置
Perot et al. The EURITRACK project: development of a tagged neutron inspection system for cargo containers
JPH09197050A (ja) 放射線検出器
RU2388015C1 (ru) Рентгеновский анализатор
JP2012127703A (ja) 指向性放射線検出器および透明遮蔽材
JP4771265B2 (ja) 放射線および中性子イメージ検出器
RU2408902C1 (ru) Двухкоординатный детектор
RU2290667C1 (ru) Экран-преобразователь
CN114488256A (zh) 一种新型多粒子射线辐射探测器
RU54438U1 (ru) Преобразователь ионизирующего излучения
RU2290664C1 (ru) Детектор проникающих излучений
RU84137U1 (ru) Матричный экран-преобразователь
RU49626U1 (ru) Детектор проникающих излучений
RU2391649C1 (ru) Экран-преобразователь
RU2290665C1 (ru) Экран-преобразователь проникающих излучений
Koroleva et al. New scintillation materials and scintiblocs for neutron and γ-rays registration
RU2309398C1 (ru) Преобразователь ионизирующего излучения
JP5376528B2 (ja) 放射線および中性子イメージ検出器

Legal Events

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

Effective date: 20110416