RU2411543C2 - Детектор гамма- и нейтронного излучения - Google Patents

Детектор гамма- и нейтронного излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2411543C2
RU2411543C2 RU2006122745/28A RU2006122745A RU2411543C2 RU 2411543 C2 RU2411543 C2 RU 2411543C2 RU 2006122745/28 A RU2006122745/28 A RU 2006122745/28A RU 2006122745 A RU2006122745 A RU 2006122745A RU 2411543 C2 RU2411543 C2 RU 2411543C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
scintillator
radiation
gamma
neutron
photosensor
Prior art date
Application number
RU2006122745/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006122745A (ru
Inventor
Тимоти Альберт НИСС (US)
Тимоти Альберт НИСС
Алок Мани СРИВАСТАВА (US)
Алок Мани СРИВАСТАВА
Стивен Джуд ДАКЛОС (US)
Стивен Джуд ДАКЛОС
Томас Фрэнсис МАКНАЛТИ (US)
Томас Фрэнсис МАКНАЛТИ
Сержиу Паулу Мартинш ЛОРЕЙРО (US)
Сержиу Паулу Мартинш ЛОРЕЙРО
Лукас Лемар КЛАРК (US)
Лукас Лемар КЛАРК
Кент Чарльз БЕРР (US)
Кент Чарльз БЕРР
Эдриан АЙВАН (US)
Эдриан АЙВАН
Томас Роберт АНДЕРСОН (US)
Томас Роберт АНДЕРСОН
Original Assignee
Дженерал Электрик Компани
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 Дженерал Электрик Компани filed Critical Дженерал Электрик Компани
Publication of RU2006122745A publication Critical patent/RU2006122745A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2411543C2 publication Critical patent/RU2411543C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T3/00Measuring neutron radiation
    • G01T3/06Measuring neutron radiation with scintillation detectors
    • 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
    • G01T1/2008Measuring radiation intensity with scintillation detectors using a combination of different types of scintillation detectors, e.g. phoswich

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)
  • Luminescent Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области детектирования гамма- и нейтронного излучения. Технический результат - одновременное детектирование гамма- и нейтронного излучения. Детектор гамма- и нейтронного излучения содержит чувствительный элемент (10) или детектор, активируемый излучением, содержащий первый сцинтиллятор (12), активируемый гамма-излучением, и слой (16), чувствительный к нейтронам, содержащий второй сцинтиллятор (14), активируемый нейтронным излучением. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

Уровень техники
Из-за увеличивающейся активности террористов существует потребность в практичных и обладающих высокой разрешающей способностью детекторах гамма- и нейтронного излучения, которые позволяли бы детектировать радиоактивные "грязные бомбы" и другие источники радиации. Кроме того, существует высокая потребность в переносных или портативных устройствах, включая, например, переносные устройства идентификации радиоизотопов (ПУИРИ, HHRIID). Также были определены новые стандарты, такие как ANSI N42.33 (Type I), и ANSI N42.34 в результате повышения требований к рабочим характеристикам.
При типичном подходе к спектроскопии гамма-излучения используют NaI, CsI, теллурид кадмия и цинка (CZT), германат висмута (BGO) или германий высокой чистоты (ВЧ, HP) в качестве материалов непосредственного детектирования или сцинтиллятора. Требуемые детекторы радиации, позволяющие одновременно детектировать гамма- и нейтронное излучение, должны демонстрировать улучшенную функциональность и характеристики идентификации, то есть они должны обладать возможностью определять, является ли подозреваемое излучение излучением радиоактивных материалов естественного происхождения (РМЕП, NORM), излучением специальных ядерных материалов (СЯМ, SNM), медицинских, промышленных изотопов или их комбинацией, должен быть легко разворачиваемым и должен обладать малой стоимостью.
Улучшенные рабочие характеристики при идентификации, в основном, основаны на разрешении по энергии, при этом детектор на основе Ge ВЧ мог бы иметь почти идеальные характеристики. Однако необходимость криогенного охлаждения и стоимость материалов детектора этого типа значительно влияют на функциональность, эксплуатационные характеристики и общую стоимость. Решения на основе других материалов, таких как NaI, CsI (Tl) или (Na), или CZT обеспечивают низкое разрешение по энергии, высокую стоимость или невозможность получить достаточно большие объемы, что также не позволяет выполнить указанные выше требования и/или требования Национальной безопасности США в отношении ПУИРИ.
Проблему обычно решают путем разделения компонентов гамма и нейтронного излучения в два отдельных материала детектора. В большинстве существующих комбинаций одновременного детектирования гамма и нейтронного излучения используют комбинацию материалов, которые не позволяют адекватно идентифицировать излучение, их трудно эксплуатировать и/или они имеют высокую стоимость.
Таким образом, требуется разработать комбинированный детектор нейтронного и гамма-излучения, обладающий высоким разрешением и который позволил бы решить, по меньшей мере, некоторые из указанных выше проблем.
Сущность изобретения
Вариант выполнения может содержать чувствительный элемент активируемый радиацией, содержащий первый сцинтиллятор, активируемый гамма-излучением; слой, чувствительный к нейтронам, содержащий второй сцинтиллятор, активируемый нейтронным излучением.
Вариант выполнения также может содержать детектор излучения, позволяющий одновременно детектировать как гамма-, так и нейтронное излучение, содержащий элемент, чувствительный к излучению, содержащий первый сцинтиллятор, чувствительный к гамма-излучению, и второй сцинтиллятор, чувствительный нейтронному излучению, и фотодатчик.
Краткое описание чертежей
Приведенное ниже описание различных примеров вариантов выполнения не следует рассматривать как ограничивающее.
На фиг.1 показан вид в перспективе первого варианта выполнения, который представляет первый подход в форме интегрированного датчика, то есть оптического соединения двух сцинтилляторов.
На фиг.2 показан вид в перспективе другого варианта выполнения, имеющего волокна, сдвигающие длину волны.
На фиг.3 показан пример конструкции, в которой эти два сцинтиллятора не соединены оптически.
На фиг.4 показан пример конструкции, в которой используют замедлитель для замедления нейтронов до тепловой скорости перед их детектированием.
На фиг.5 показан пример конструкции, в которой используется одно волокно, сдвигающее длину волны.
На фиг.6 показан вид в перспективе другого варианта выполнения, имеющего волокна, сдвигающие длину волны.
На фиг.7 показан другой вариант, в котором используются волокна, сдвигающие длину волны.
На фиг.8 показан пример конструкции, в которой используется множество волокон, сдвигающих длину волны.
На фиг.9 показан пример, который не включает волокна, сдвигающие длину волны.
На фиг.10 показан пример конструкции, в которой устранено оптическое соединение между сцинтилляторами.
На фиг.11 показан пример конструкции, в которой устранено оптическое соединение между сцинтилляторами.
На фиг.12 показан вид в перспективе другого варианта выполнения без волокон, сдвигающих длину волны, и со вторым фотодатчиком, размещенным на стороне поступления радиации датчика.
На фиг.13 показан вид в перспективе другого варианта выполнения без волокон, сдвигающих длину волны, и со вторым фотодатчиком, установленным между двумя сцинтилляторами.
Подробное описание изобретения
На фиг.1 показан первый вариант выполнения, который представляет первый подход к интегрированному датчику, то есть оптическому соединению двух сцинтилляторов по сравнению со вторым подходом, который имеет отдельные датчики, описанным ниже в секции второй подход.
Первый подход
В одной версии первого подхода, показанного на фиг.1, представлены способ и система детектора, который обеспечивает возможность одновременного детектирования гамма- и нейтронного излучения с использованием одного чувствительного элемента 10 с оптическим соединением между двумя сцинтилляторами (12, 14), и подход с двумя материалами.
В частности, в детекторе гамма-излучения и нейтронном детекторе, представленном на фиг.1, использует два различных светоизлучающих материала (12, 14) сцинтиллятора (один для детектирования 12 гамма-излучения и второй для детектирования 14 нейтронов), фотодатчик (см. фотоумножитель (ФЭУ) 18), и электронная схема (не показана). Когда излучение попадает на сцинтилляторы, свет излучается и детектируется фотодатчиком.
Электронная схема обрабатывает электронные сигналы фотодатчика и, таким образом, определяет, обозначает ли данное событие гамма-лучи или нейтронное излучение. В случае гамма лучей электронная схема также определяет энергию гамма-лучей на основе величины заряда, генерируемого в фотодатчике. Сцинтилляторы (12, 14), в частности, выбирают таким образом, чтобы они имели разное время отклика, что позволяет различать между гамма- и нейтронным излучением на основе анализа формы импульса. На фиг.1 чувствительный элемент 10 может включать в себя первый материал 12 сцинтиллятора LaX3:Ge (X=Cl, Br, I), с первичной характеристической скоростью х, который позволяет детектировать гамма-излучение. Кроме того, композитный слой 16, чувствительный к нейтронам, соединен с фотоумножителем 18 (ФЭУ, РМТ). Композитный слой 16, чувствительный к нейтронам, содержит как элементы с высоким нейтронным поперечным сечением, так и второй сцинтиллятор 14, разработанный для сцинтилляции с первичной скоростью τ', которая отличается от скорости первого сцинтиллятора 12.
Таким образом, как показано на фиг.1, в такой системе используется подход двойного материала, содержащий первый сцинтиллятор 12 с характеристической первичной скоростью τ, который позволяет детектировать γ-излучение. Он также включает в себя композитный слой 16, чувствительный к нейтронам, и оба эти слоя соединены с ФЭУ 18. Композитный слой 16, чувствительный к нейтронам, сформирован с использованием элементов с высоким нейтронным сечением, которые выбирают так, чтобы получать альфа-частицы в соответствии с ядерной реакцией, ассоциированной с конкретным выбранным элементом (элементами), и дисперсией второго сцинтиллятора 14 с характеристической первичной скоростью τ'. Композитный слой 16, чувствительный к нейтронам, выполнен практически прозрачным для поступающей γ-радиации, которая будет собираться первым сцинтиллятором 12 и детектироваться тем же ФЭУ 18 со свой собственной характеристической первичной скоростью х. Используя проверенные способы дискриминации импульсов для определения различий в первичной скорости (τ≠τ') между сцинтилляторами, такой подход с двумя материалами позволяет одновременно детектировать как γ-излучение, так и нейтроны с помощью одного фотодатчика и блока электроники. Такой вариант выполнения был усовершенствован благодаря разработке и оптимизации нового класса материалов - смешанных галоидов лантана LaX3:Се (X=Br, I) для γ-сцинтиллятора, который обладает исключительным разрешением по энергии, что, в свою очередь, позволяет получить детекторы с высокими рабочими характеристиками, работающие при комнатной температуре, с существенно более низкой стоимостью, по сравнению с современными технологиями, такими как криогенно охлаждаемый германий высокой чистоты (Ge ВЧ).
В частности, в данном варианте выполнения используются смешанные галоиды лантана, которые обладают исключительными физическими свойствами (высокой эффективностью сцинтилляции, высоким разрешением по энергии) и позволяют получить детектор с высокими рабочими характеристиками, со значительно более низкой стоимостью по сравнению с известными технологиями детектирования, такими, как германий высокой чистоты (Ge ВЧ). Данный вариант выполнения также можно использовать при комнатных температурах без криогенного охлаждения, что делает их идеальными для портативных или переносных детекторов. В композитном слое 16, чувствительном к нейтронам, используют доступные в настоящее время материалы, и его интегрируют в систему фотодетектирования, состоящую из стандартного ФЭУ 18 и электронных компонентов.
Детектирование нейтронов
Детектирование нейтронного излучения обычно выполняют с использованием проверенных технологий, таких как Не или BF3 газовых пропорциональных счетчиков. Детекторы на основе газа обладают ограничениями в отношении их упаковки и чувствительности, и, таким образом, они являются непрактичными для таких вариантов применения, как ПУИРИ. Здесь, как показано на фиг.1, мы предложили другой подход, который позволяет детектировать и обеспечить разделение, используя тот же фотодатчик и блок электроники, который используется для детектирования γ-излучения. Захват нейтрона и последующее детектирование выполняют с использованием композитного слоя 16, чувствительного к нейтронам, установленного между первым γ-сцинтиллятором 12 и колпачком детектора. Как указано выше, такой слой 16 выбирают так, чтобы он содержал элемент (элементы) с высоким нейтронным сечением, что позволяет генерировать частицы с высокой энергией в результате ядерной реакции, и который является практически прозрачным для поступающего γ-излучения. Кроме того, композитный слой 16, чувствительный к нейтронам, содержит второй материал 14 сцинтиллятора, который захватывает полученные в результате альфа-частицы с высокой энергией и преобразует их энергию в люминесценцию, которую детектируют с помощью ФЭУ 18. Второй сцинтиллятор 14 должен иметь низкую плотность, излучать на длинах волн, к которым чувствителен ФЭУ (300-500 нм), не должен возбуждать эмиссию La (Cl, Br, I)3, не должен возбуждаться эмиссией La (Cl, Br, I)3 и должен иметь первичную скорость, в достаточной степени отличающуюся от первичной скорости первого γ-сцинтиллятора 12. Соответствующая система представляет собой коммерчески доступный композитный материал 6LiF/ZnS:Ag, в котором используется реакция 6Li+n0→3H+α (4,8 МэВ), в результате которой происходит эмиссия с длиной волны 450 нм с параметром времени затухания 80 мкс (см. также график 20 времени затухания).
Второй подход
Во втором подходе используют разделение и не используют оптическое соединение двух сцинтилляторов (12, 14), что позволяет эффективно разделить детекторы друг от друга. В этом подходе описаны способы и структуры, позволяющие решить проблемы, вызванные оптическим поглощением фотонов сцинтилляции одного сцинтиллятора в другом сцинтилляторе, в системах детектирования, в которых требуется применять два сцинтиллятора. Возможные проблемы при использовании оптического поглощения исключаются путем устранения необходимости использования двух сцинтилляторов, оптически соединенных друг с другом. В некоторых из рассматриваемых вариантов выполнения детектирование может быть получено либо путем соединения одного из сцинтилляторов с волокнами, сдвигающими длину волны, которые передают сигнал в один фотодатчик (который также непосредственно принимает фотоны от второго сцинтиллятора) или путем установки второго светочувствительного элемента, такого как фотодиод.
Такой второй подход имеет преимущество, состоящее в существенном снижении требований к эмиссии спектров поглощения двух сцинтилляторов, в результате чего увеличивается количество возможных сцинтилляторов, которые можно использовать для каждой из функций (детектирования гамма-излучения и нейтронов).
Этот подход отличается от первого подхода, показанного на фиг.1, в котором используют два сцинтиллятора (12, 14), и сцинтилляторы оптически соединены или скомбинированы с общим чувствительным элементом 10 для детектирования, как гамма-излучения, так и нейтронов. Два сцинтиллятора оптически соединены друг с другом и с фоточувствительным элементом 18. Такой подход может иметь ограничения в рабочих характеристиках, если любой из сцинтилляторов имеет оптическое поглощение в пределах диапазона длин волны эмиссии второго сцинтиллятора. Если такое происходит, поглощение фотонов сцинтилляции одного или обоих сцинтилляторов может уменьшить количество детектируемых фотонов и может также сделать количество фотонов, детектируемых при каждом событии (поглощения гамма или нейтронного излучения), в большей степени зависимым от положения взаимодействия излучения со сцинтилляторами. Кроме того, уменьшение количества детектируемых сцинтилляционных фотонов уменьшает соотношение сигнал-шум, в результате чего ухудшается разрешение по энергии (для гамма-лучей) и ухудшается возможность различения между гамма и нейтронным излучением. Повышение вариации детектируемого сигнала, как функции положения взаимодействия, также снижает разрешение по энергии детектора (для гамма-лучей) и может привести к деградации функции различения. Поэтому, как описано выше, первый подход очень хорошо работает, но требует использования соответствующих сцинтилляторов.
Поэтому второй подход позволяет исключить необходимость оптического соединения между двумя сцинтилляторами путем использования новых конструктивных концепций.
Два общих класса модификаций конструкции описаны ниже следующим образом: 1) использование волокна, сдвигающего длину волны, для соединения одного из сцинтилляторов с фотодатчиком при непосредственном соединении второго сцинтиллятора с фотодатчиком или 2) использование второго фотодатчика, такого как фотодиод, для считывания второго сцинтиллятора.
Модификации этих двух классов конструкции (Класс 1 и Класс 2) описаны ниже:
Класс 1
Как впервые показано в варианте выполнения на фигурах 2 и 3, в конструкции Класса 1 один сцинтиллятор, в данном случае первый сцинтиллятор 12, непосредственно соединен с фотодатчиком (например, фотоумножителем 18 (ФЭУ)), и остальные поверхности сцинтиллятора 12 покрыты соответствующим отражающим материалом 22 (для улучшения эффективности сбора света). Второй сцинтиллятор 14 в этом случае расположен радиально и соединен (по меньшей мере, одной поверхностью) с волокнами 24, сдвигающими длину волны (при этом остальные поверхности покрыты соответствующим отражающим материалом). Оптические фотоны, излучаемые вторым сцинтиллятором 14, поглощаются волокнами 24, сдвигающими длину волны. Эта энергия затем повторно излучается на большей длине волны в волокне (следует отметить; изменение длины волны представляет собой естественное следствие процесса поглощения и повторного излучения, но изменение длины волны не является необходимым для данного изобретения). Фракция повторно излучаемых фотонов излучается в пределах апертуры волокна, и эти фотоны направляются волокном в фотодатчик. Несколько возможных вариантов выполнения такой конструкции показано на фигурах и подробно описано ниже.
На фиг.3 показан пример конструкции, которая устраняет необходимость оптического соединения между сцинтилляторами. Она представляет собой конструкцию "Класса I". Первый сцинтиллятор 12 представляет собой гамма-сцинтиллятор (LaX3:Ce в данном случае) и непосредственно соединен с фотодатчиком (показан как ФЭУ 18). Излучение из второго сцинтиллятора 14, который представляет собой нейтронный сцинтиллятор [ZnS(Ag)-LiF в данном случае], поглощается волокнами 24, сдвигающими длину волны (множество волокон в чередующейся спирали), и затем повторно излучаемые фотоны направляют на фотодатчик. В качестве альтернативы свет от сцинтиллятора, чувствительного к нейтронам, может быть рассеян в волокно, передан на некоторое расстояние в волокне, поглощен волокном и может повторно излучаться и направляться в фотодатчик. Также можно использовать другие структуры волокна, помимо чередующейся спирали, то есть также можно использовать другие структуры волокна, которые направляют свет на фотодатчик, как должно быть понятно для специалистов в данной области.
На фиг.4 показан пример конструкции ("Класс 1"), который включает в себя замедлитель 26, предназначенный для замедления нейтронов до тепловой скорости перед детектированием. Одна поверхность первого сцинтиллятора 12 (LaX3:Ce в данном случае) остается не покрытой замедлителем 26, что позволяет детектировать гамма-лучи низкой энергии без существенного их ослабления. Замедлитель можно использовать с любой конструкцией в данном описании.
На фиг.5 показан вариант конструкции ("Класс 1") на фиг.1. В этом случае используют одно волокно 24, сдвигающее длину волны, которое имеет конфигурацию спирали.
На фиг.6 показан вид в перспективе компоновки, в которой второй сцинтиллятор 14 расположен на стороне поступления радиации всего чувствительного элемента 10 и представляет собой другой вариант конструкции ("Класс 1"), в которой используют волокна 24 сдвигающие длину волны.
На фиг.7 показан еще один вариант конструкции ("Класс 1"), в котором используются волокна, сдвигающие длину волны, при этом волокна, сдвигающие длину волны, расположены зигзагообразно на поверхности ZnS(Ag)LiF на обоих концах, соединенных с ФЭУ 18.
На фиг.8 показан вариант конструкции ("Класс 1") на фиг.7. В этом случае используют множество волокон 24, сдвигающих длину волны. Эффективность переноса фотонов от сцинтиллятора нейтронов или чувствительного слоя 16 [ZnS(Ag)-LiF в данном случае] в фотодатчик (ФЭУ 18 в этом случае) увеличивается путем уменьшения общей длины оптического пути (благодаря использованию множества волокон) и путем устранения любых сильных изгибов в волокнах.
На чертежах представлен LaX3:Се, в качестве гамма-сцинтиллятора 12 и ZnS(Ag-LiF) в качестве нейтронного сцинтиллятора 14. Однако эти варианты используются только в качестве примеров, поскольку ту же конструкцию можно применять с широким диапазоном материалов сцинтиллятора. Поскольку волокна, сдвигающие длину волны, проявляют тенденцию существенного оптического поглощения, конструкции, в которых используется множество волокон, обычно являются предпочтительными, поскольку они минимизируют общую длину оптического пути в волокне (для фиксированной площади соединения между сцинтиллятором и волокном, сдвигающим длину волны). Конструкция Класса 1 также включает в себя конструкцию, в которой оба сцинтиллятора оптически изолированы друг от друга (с помощью соответствующего отражающего материала) и непосредственно соединены с фотодатчиком, как показано на фиг.9.
В другом примере первый сцинтиллятор, активируемый гамма-излучением, может быть выбран из группы, состоящей из: Се3+ активированных композиций, CsLnO(Cl, Br, I)2 (Ln = редкоземельный элемент, Y, La), NaBaLaBr6, BaGdCl5, (Cs, Rb)Ba2Br5; элементы материалов семейства элпазолитов, твердые растворы LnC3-LnBr3-LnI3 (Ln=La и Y), твердые растворы CeCl3-CeBr3-CeI3, A2LnX5:Ce3+ (А=K, Rb, Cs; Ln=La, Y (X=Cl, Br, I) семейство материалов/твердые растворы MCl2-MBr2 (М=Са, Sr, Ba) и АВХ3, где A=Cs, Rb, K, В=Са, Sr, Ba, Mg, Cd, X=Cl, Br, I.
В другом примере второй сцинтиллятор может содержать обогащенный материал, содержащий литий, например LiI, LiYSiO4, LiBaF3 и стекла на основе Li. Второй сцинтиллятор может также содержать материал, содержащий литий. Второй сцинтиллятор также может содержать боросиликатное стекло.
Конструкции, в которых используются волокна, сдвигающие длину волны, позволяют использовать нейтронные сцинтилляторы с относительно плохими оптическими свойствами. Все конструкции, вероятно, могут быть улучшены при добавлении замедлителя нейтронов (такого как парафин или полиэтилен) для замедления нейтронов до тепловой скорости перед детектированием (тепловые нейтроны имеют гораздо большее сечение при взаимодействии в большинстве материалов, чем быстрые нейтроны).
На всех чертежах и в описании предполагается, что нейтронный сцинтиллятор расположен на внешней стороне детектора и соединен с фотодатчиком с помощью волокон, сдвигающих длину волны (в конструкциях, в которых используются волокна, сдвигающие длину волны). Эти предположения были сделаны по ряду причин, представленных ниже:
1. В большинстве случаев гамма-сцинтиллятор должен иметь больший объем, чем нейтронный сцинтиллятор, поскольку длина поглощения гамма лучей, скорее всего, намного больше, чем длина поглощения нейтронного излучения. Поэтому было бы удобно выполнить нейтронный сцинтиллятор в виде тонкого слоя, соединенного с внешней стороной гамма-сцинтиллятора.
2. Поскольку гамма-лучи имеют относительно большую длину поглощения, большинство из них будут проходить через нейтронный сцинтиллятор без взаимодействия с ним. Поэтому включение нейтронного сцинтиллятора, в качестве внешнего слоя, не приведет к существенному поглощению гамма-излучения.
3. Энергия, выделяемая в нейтронном сцинтилляторе, велика (4,8 МэВ, при использовании реакции лития), по сравнению с энергией, выделяемой в гамма-сцинтилляторе. Поэтому более вероятно, что хорошее отношение сигнал-шум будет получено, когда нейтронный сцинтиллятор соединен с фотодатчиком через волокна, сдвигающие длину волны, чем в случае соединения гамма-сцинтиллятора с фотодатчиком, с использованием волокон, сдвигающих длину волны. Кроме того, для гамма-сцинтиллятора требуется иметь хорошее разрешение по энергии, тогда как для нейтронного сцинтиллятора не требуется хорошее разрешение по энергии. Поэтому процесс детектирования нейтронов является более толерантным к потерям в системе оптической передачи.
Несмотря на приведенные выше аргументы, предполагается, что данное описание также охватывает конструкции, в которых гамма-сцинтиллятор соединен с фотодатчиком через волокна, сдвигающие длину волны, и конструкции, в которых изменена структура двух сцинтилляторов.
Класс 2
Класс 2: В этом классе используют конструкции из двух
сцинтилляторов (один для детектирования нейтронов и другой для детектирования гамма-лучей) и два отдельных фотодатчика. Каждый сцинтиллятор непосредственно соединен с одним фотодатчиком, и остальные поверхности каждого сцинтиллятора покрыты отражающим материалом (для улучшения эффективности сбора света). Две таких конструкции показаны на фиг.10 и 11. Конструкция, показанная на фиг.10, представляет включение фотодиода 28, который используется для считывания нейтронного сцинтиллятора, расположен на внешней поверхности общего детектора, предлагает дополнительную возможность использования фотодиода 28 в качестве детектора с непосредственным преобразованием для гамма-лучей с низкой энергией (приблизительно <25 кэВ). При использовании дискриминации по форме импульса события, возникающие под действием непосредственного преобразования гамма-лучей, поглощаемых в диоде, можно отличать от сигналов, получаемых в результате взаимодействия нейтронов в нейтронном сцинтилляторе. Дополнительные варианты выполнения, представляющие использование фотодиода, показаны на Фигурах 12 и 13.
В приведенном выше описании фотодатчик может включать в себя (без ограничения) фотоумножители, фотодиоды, лавинные фотодиоды и диоды, работающие в режиме счетчика Гейгера.
Второй подход устраняет необходимость оптического соединения между двумя сцинтилляторами благодаря использованию новых конструктивных концепций. Такой подход обеспечивает следующие преимущества:
1. Поскольку два сцинтиллятора не соединены оптически, выбор материалов сцинтиллятора может быть выполнен без учета взаимодействия между эмиссией в одном сцинтилляторе и поглощением в другом сцинтилляторе. Это упрощает выбор материалов сцинтилляторов и позволяет использовать комбинации, которые не были бы эффективными, если бы два сцинтиллятора были оптически соединены. Он также устраняет ограничение, состоящее в необходимости использования двух сцинтилляторов с различимыми значениями времени затухания.
2. Упрощение электронных аппаратных средств и программных средств для различения нейтронов от гамма-лучей. События, вызванные нейтронами и гамма-лучами различают в соответствии с тем, какой из фотодатчиков принимает фотонный сигнал, а не по различию между временем затухания между двумя сцинтилляционными материалами. Это устраняет необходимость использования более сложного анализа во временной области сигнала, генерируемого в одном фотодатчике, в случае 1.
В конструкциях (одна из которых показана на фиг.7), в которых используются фотодиод или лавинный фотодиод (ЛФД, APD) на внешней поверхности детектора, такой подход имеет дополнительное преимущество обеспечения детектирования с высоким разрешением по энергии гамма-лучей с низкой энергией (меньше чем приблизительно 25 кэВ) в результате непосредственного преобразования в фотодиоде или ЛФД.
По сравнению с конструкциями, в которых два сцинтиллятора оптически соединены, второй подход позволяет улучшить разрешение по энергии при детектировании гамма-лучей путем обеспечения максимальной однородности сбора света в сцинтилляторе гамма-лучей. Устранение необходимости взаимодействия света, генерируемого в слое, чувствительном к нейтронам в гамма-сцинтилляторе, обеспечивает большую гибкость конструкции гамма-сцинтиллятора, что позволяет получить максимальную возможность выбора материалов с более однородным и более низким оптическим поглощением на длинах волн эмиссии гамма-сцинтиллятора. В результате этого обеспечивается большая однородность сбора света и более высокое разрешение по энергии.
Хотя способы и устройство, описанные выше и/или заявленные здесь, были описаны совместно с предпочтительными вариантами выполнения и чертежами, следует понимать, что можно использовать другие аналогичные варианты выполнения или модификации, и можно выполнять добавления к описанному варианту выполнения для получения тех же функций способов и устройств, описанных выше, и/или заявленных здесь, без отхода от них.
СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ
10 Чувствительный элемент
12 Первый сцинтиллятор
14 Второй сцинтиллятор
16 Слой, чувствительный к нейтронам
18 Фотоумножитель
20 График времени распада
22 Отражатель
24 Волокно, сдвигающее длину волны
26 Замедлитель нейтронов
28 Фотодиод

Claims (11)

1. Чувствительный элемент (10), активируемый излучением для использования с фотодатчиком, содержащий:
первый сцинтиллятор (12), активируемый гамма-излучением; и
слой (16), чувствительный к нейтронам, содержащий второй сцинтиллятор (14), активируемый нейтронным излучением;
в котором один сцинтиллятор непосредственно соединен с фотодатчиком, а другой сцинтиллятор соединен с фотодатчиком через сдвигающий длину волны материал.
2. Чувствительный элемент (10) по п.1, в котором первый сцинтиллятор (12), активируемый гамма-излучением, содержит [La (Cl, Br, I)3], активированный Се3+.
3. Чувствительный элемент (10) по п.1, в котором первый сцинтиллятор (12), активируемый гамма-излучением, содержит материал на основе галоида лантана.
4. Чувствительный элемент (10) по п.3, в котором материал на основе галоида лантана, содержит галоид лантана, легированный церием.
5. Чувствительный элемент (10) по п.1, в котором второй сцинтиллятор (14) содержит ZnS(Ag)-LiF.
6. Чувствительный элемент (10) по п.1, в котором второй сцинтиллятор (14) содержит ZnS(Ag)-LiF; и
первый сцинтиллятор (12) содержит галоид лантана, легированный церием.
7. Детектор излучения, позволяющий детектировать как гамма-, так и нейтронное излучение, содержащий:
элемент (10), чувствительный к излучению, содержащий первый сцинтиллятор (12), чувствительный к гамма-излучению, и второй сцинтиллятор (14), чувствительный к нейтронам; и
фотодатчик;
в котором один сцинтиллятор соединен с фотодатчиком напрямую, а другой сцинтиллятор соединен с фотодатчиком через сдвигающий длину волны материал.
8. Детектор излучения по п.7, в котором первый сцинтиллятор (12) представляет собой материал на основе галоида лантана.
9. Детектор излучения по п.7, в котором второй сцинтиллятор (14) излучает свет в диапазоне 300-500 нм.
10. Детектор излучения по п.7, в котором второй сцинтиллятор (14) имеет такую структуру, что он не возбуждает первый сцинтиллятор (12) и также не возбуждается первым сцинтиллятором (12).
11. Детектор излучения по п.7, в котором сдвигающий длину волны материал содержит сдвигающие длину волны волокна.
RU2006122745/28A 2005-06-27 2006-06-26 Детектор гамма- и нейтронного излучения RU2411543C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/160,500 US7335891B2 (en) 2005-06-27 2005-06-27 Gamma and neutron radiation detector
US11/160,500 2005-06-27

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006122745A RU2006122745A (ru) 2008-01-10
RU2411543C2 true RU2411543C2 (ru) 2011-02-10

Family

ID=37440589

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006122745/28A RU2411543C2 (ru) 2005-06-27 2006-06-26 Детектор гамма- и нейтронного излучения

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7335891B2 (ru)
EP (1) EP1739460A3 (ru)
JP (1) JP5314836B2 (ru)
CN (2) CN1892252A (ru)
RU (1) RU2411543C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2623224C2 (ru) * 2012-01-26 2017-06-23 Дженерал Электрик Компани Композиционный материал нейтронного сцинтиллятора, способ его изготовления и включающее его изделие
WO2020014765A1 (en) 2018-07-17 2020-01-23 Polimaster Ltd. Gamma and neutron radiation detection unit

Families Citing this family (86)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9958569B2 (en) 2002-07-23 2018-05-01 Rapiscan Systems, Inc. Mobile imaging system and method for detection of contraband
US7963695B2 (en) 2002-07-23 2011-06-21 Rapiscan Systems, Inc. Rotatable boom cargo scanning system
US7368719B2 (en) * 2006-06-28 2008-05-06 Ge Homeland Protection, Inc. Scintillating materials, articles employing the same, and methods for their use
US20070131866A1 (en) * 2005-12-14 2007-06-14 General Electric Company Activated alkali metal rare earth halides and articles using same
US7708968B2 (en) * 2007-03-26 2010-05-04 General Electric Company Nano-scale metal oxide, oxyhalide and oxysulfide scintillation materials and methods for making same
US7625502B2 (en) * 2007-03-26 2009-12-01 General Electric Company Nano-scale metal halide scintillation materials and methods for making same
US7608829B2 (en) 2007-03-26 2009-10-27 General Electric Company Polymeric composite scintillators and method for making same
CN101340771B (zh) * 2007-06-21 2011-03-30 清华大学 一种光中子转换靶
US7868362B2 (en) * 2007-10-16 2011-01-11 Honeywell International Inc. SOI on package hypersensitive sensor
JP5403728B2 (ja) * 2007-11-21 2014-01-29 国立大学法人東北大学 中性子回折装置
US7626178B2 (en) * 2007-12-03 2009-12-01 General Electric Company Integrated neutron-gamma radiation detector with adaptively selected gamma threshold
US7800073B2 (en) * 2007-12-03 2010-09-21 General Electric Company Moldable neutron sensitive compositions, articles, and methods
KR100929664B1 (ko) * 2007-12-04 2009-12-03 한국기초과학지원연구원 토카막의 감마선 및 중성자 분포의 3d 디스플레이 장치
US7767975B2 (en) * 2007-12-04 2010-08-03 Saint-Gobain Cristaux Et Detecteurs Ionizing radiation detector
KR100929661B1 (ko) * 2007-12-04 2009-12-03 한국기초과학지원연구원 토카막용 감마선 및 중성자 분포의 스캐닝을 위한 다관절검출장치
US7741612B2 (en) * 2008-02-07 2010-06-22 General Electric Company Integrated neutron-gamma radiation detector with optical waveguide and neutron scintillating material
US8314399B2 (en) * 2008-02-07 2012-11-20 General Electric Company Radiation detector with optical waveguide and neutron scintillating material
US7791031B2 (en) * 2008-06-09 2010-09-07 Honeywell International Inc. Neutron detection structure
US8963094B2 (en) * 2008-06-11 2015-02-24 Rapiscan Systems, Inc. Composite gamma-neutron detection system
US7838324B2 (en) * 2008-12-19 2010-11-23 Honeywell International Inc. Neutron detection structure and method of fabricating
US8153985B2 (en) 2009-01-30 2012-04-10 Honeywell International Inc. Neutron detector cell efficiency
CN101556331B (zh) * 2009-05-05 2011-11-16 西北核技术研究所 一种光纤耦合有机闪烁纤维脉冲中子探测器
US9310323B2 (en) 2009-05-16 2016-04-12 Rapiscan Systems, Inc. Systems and methods for high-Z threat alarm resolution
WO2011044266A2 (en) * 2009-10-07 2011-04-14 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. System and method to detect target radiation
US8624198B2 (en) * 2009-10-15 2014-01-07 General Electric Company Neutron detection systems with radiation portal monitors
CN102081166B (zh) * 2009-12-01 2013-03-27 同方威视技术股份有限公司 中子伽马探测装置及其探测方法
GB2490061B (en) 2009-12-22 2017-03-22 Rapiscan Systems Inc Composite gamma-neutron detection system
CN102985847B (zh) * 2010-06-01 2016-03-02 圣戈本陶瓷及塑料股份有限公司 检测不同定向辐射的辐射传感器以及包含该辐射传感器的辐射检测系统
US20130112885A1 (en) * 2010-07-21 2013-05-09 Hiroshima University Phoswich thermal neutron detector
US8592775B2 (en) 2010-10-27 2013-11-26 Partec, Ltd. Radiation detector having a ribbed scintillator
WO2012048274A2 (en) * 2010-10-07 2012-04-12 H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute Method and apparatus for detection of radioactive isotopes
CN103339528B (zh) * 2010-11-12 2015-09-23 圣戈本陶瓷及塑料股份有限公司 辐射检测系统及其使用方法
RU2451304C1 (ru) * 2010-12-09 2012-05-20 Александр Иванович Обручков Компенсационный способ направленной регистрации радиоактивного излучения и устройство для его реализации
PL3252506T3 (pl) 2011-02-08 2021-05-31 Rapiscan Systems, Inc. Tajny nadzór przy użyciu wykrywania multimodalnego
US9069084B2 (en) 2011-05-17 2015-06-30 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Optical fiber having a coating, a radiation sensor and a radiation detection apparatus including the optical fiber and a method of making using the same
US9239303B2 (en) * 2011-09-01 2016-01-19 L-3 Communications Security And Detection Systems, Inc. Material discrimination system
WO2013049775A2 (en) * 2011-09-30 2013-04-04 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Scintillation detection device with pressure sensitive adhesive
US20130105679A1 (en) * 2011-10-28 2013-05-02 Ge Energy Oilfield Technology, Inc. Dual gamma ray and neutron detector in a multi-sensor apparatus and related methods
JP2015510589A (ja) * 2012-02-04 2015-04-09 ラピスカン システムズ、インコーポレイテッド ガンマ線‐中性子複合検出システム
US10670740B2 (en) 2012-02-14 2020-06-02 American Science And Engineering, Inc. Spectral discrimination using wavelength-shifting fiber-coupled scintillation detectors
CN104204854B (zh) 2012-02-14 2017-05-10 美国科技工程公司 使用波长偏移光纤耦合闪烁检测器进行x射线检查
WO2013126876A1 (en) * 2012-02-24 2013-08-29 Parttec, Ltd. Neutron detector having compact layered scintillators
US9638809B2 (en) 2012-10-23 2017-05-02 Consolidated Nuclear Security, LLC Handheld dual thermal neutron detector and gamma-ray spectrometer
US8946646B2 (en) 2012-11-09 2015-02-03 Part Tec, Ltd. System, method, and apparatus for detecting neutrons
US9116247B2 (en) * 2012-11-09 2015-08-25 Parttec Ltd. Stereo detection circuit for detecting neutrons
WO2014126571A1 (en) * 2013-02-14 2014-08-21 Halliburton Energy Services, Inc. Stabilizing a spectrum
US9804290B2 (en) * 2013-04-02 2017-10-31 Morpho Detection, Llc Cross-correlated gamma ray and neutron detector
FR3004467B1 (fr) 2013-04-12 2016-05-27 Saint-Gobain Cristaux Et Detecteurs Fabrication d'une elpasolite stoechiometrique
CN103245681B (zh) * 2013-05-10 2016-05-04 中国原子能科学研究院 中子伽玛联合测量装置
US9651689B2 (en) * 2013-06-24 2017-05-16 Arktis Radiation Detectors Ltd Detector arrangement for the detection of ionizing radiation and method for operating such a detector arrangement
JP6218224B2 (ja) * 2013-10-04 2017-10-25 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 中性子検出器
US9835731B2 (en) 2013-12-11 2017-12-05 Halliburton Energy Services, Inc. Detector packages
US9557427B2 (en) 2014-01-08 2017-01-31 Rapiscan Systems, Inc. Thin gap chamber neutron detectors
US10078142B2 (en) 2014-03-26 2018-09-18 California Institute Of Technology Sensor integrated metal dielectric filters for solar-blind silicon ultraviolet detectors
US9910168B2 (en) 2014-05-05 2018-03-06 Raytheon Company Combined neutron and gamma-ray detector and method
US9482763B2 (en) 2014-05-08 2016-11-01 Baker Hughes Incorporated Neutron and gamma sensitive fiber scintillators
WO2015171919A1 (en) * 2014-05-09 2015-11-12 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Radiation detection apparatus having a doped scintillator and a pulse shape analysis module and a method of using the same
US9291580B2 (en) 2014-07-11 2016-03-22 Sabia Inc. Prompt gamma neutron activation substance analyzers
WO2016069296A1 (en) * 2014-10-29 2016-05-06 Saint-Gobain Ceramics And Plastics, Inc. Scintillator including an elpasolite scintillator compound and apparatus including the scintillator
WO2016130582A1 (en) * 2015-02-09 2016-08-18 California Institute Of Technology Sensor integrated metal dielectric filters for solar-blind silicon ultraviolet detectors
GB2554566B (en) 2015-03-20 2021-06-02 Rapiscan Systems Inc Hand-held portable backscatter inspection system
RU2591207C1 (ru) * 2015-05-29 2016-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "РатэкЛаб" Защитный материал от нейтронного излучения и сцинтилляционный детектор гамма-излучения
CN106405625B (zh) * 2015-07-28 2019-05-21 东莞中子科学中心 管形中子探测器及其位置探测方法
BR112018004768B1 (pt) 2015-09-10 2022-03-03 American Science And Engineering, Inc. Fonte de raios x, método para varrer um feixe de raios x e sistema móvel para inspecionar simultaneamente um veículo e carga
CN105271770A (zh) * 2015-11-27 2016-01-27 宁波大学 一种稀土离子掺杂的NaBaLaBr6微晶玻璃及其制备方法
US9702988B1 (en) 2016-01-06 2017-07-11 Raytheon Company Combined neutron and gamma-ray detector and coincidence test method
CN106290429B (zh) * 2016-10-11 2018-10-09 吉林大学 一种pgnaa特征伽马射线能谱补偿算法
US10527743B2 (en) * 2016-11-15 2020-01-07 Thermo Fisher Scientific Messtechnik Gmbh System and method of neutron radiation detection
GB2560552B (en) * 2017-03-15 2020-09-09 Smiths Heimann Sas Method and apparatus
US10191161B1 (en) 2017-03-30 2019-01-29 Consolidated Nuclear Security, LLC Device and method for the location and identification of a radiation source
CN109143316B (zh) * 2017-06-16 2023-09-15 中国辐射防护研究院 利用NaI(TI)闪烁体降低γ射线干扰的中子探测方法及设备
US10830911B2 (en) 2018-06-20 2020-11-10 American Science And Engineering, Inc. Wavelength-shifting sheet-coupled scintillation detectors
CN112997102A (zh) * 2018-06-25 2021-06-18 Kth控股公司 辐射检测系统和方法
KR101967198B1 (ko) * 2018-06-29 2019-08-13 일진방사선 엔지니어링(주) 방사선 검출 패키징을 이용한 감마 및 중성자 측정용 서베이미터
WO2020101835A1 (en) * 2018-11-13 2020-05-22 Flir Detection, Inc. Occlusion-based directionality and localization of radiation sources with modular detection systems and methods
CN109613605A (zh) * 2018-12-25 2019-04-12 中国辐射防护研究院 一种掺镉玻璃测量中子的方法
CN114127586A (zh) * 2019-07-26 2022-03-01 深圳帧观德芯科技有限公司 带有闪烁体的辐射检测器
KR102466494B1 (ko) * 2019-09-26 2022-11-16 경북대학교 산학협력단 감마선/중성자 측정용 섬광체 및 섬광체의 제조 방법 그리고 섬광체를 이용한 분리 측정 방법
US11402516B2 (en) * 2019-10-08 2022-08-02 Lawrence Livermore National Security, Llc System and method for neutron and gamma radiation detection using non-homogeneous material scintillator
US11193898B1 (en) 2020-06-01 2021-12-07 American Science And Engineering, Inc. Systems and methods for controlling image contrast in an X-ray system
US11175245B1 (en) 2020-06-15 2021-11-16 American Science And Engineering, Inc. Scatter X-ray imaging with adaptive scanning beam intensity
CN113933888A (zh) * 2020-07-14 2022-01-14 中国科学技术大学 一种宇宙线缪子散射成像探测器
US11340361B1 (en) 2020-11-23 2022-05-24 American Science And Engineering, Inc. Wireless transmission detector panel for an X-ray scanner
CA3207580A1 (en) 2021-02-23 2022-09-01 Neil Duncan CARRINGTON Systems and methods for eliminating cross-talk in scanning systems having multiple x-ray sources
EP4105691A1 (en) 2021-06-16 2022-12-21 Soletanche Freyssinet Gamma and neutron radiation detector
WO2024073035A1 (en) * 2022-09-30 2024-04-04 Shine Technologies, Llc Dual scintillator system for neutron and electromagnetic imaging

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3247377A (en) * 1962-04-12 1966-04-19 Texaco Inc Scintillation-type well logging device with two crystals responding separately to thermal neutrons and gamma rays
JPH0274890A (ja) * 1988-09-10 1990-03-14 Aasunikusu Kk 結合型シンチレータ
FR2679042B1 (fr) * 1991-07-08 1996-10-18 Commissariat Energie Atomique Procede et appareil de detection simultanee et selective de neutrons et de photons x ou gamma.
JP3227224B2 (ja) * 1992-10-09 2001-11-12 日本原子力研究所 光学フィルターによりシンチレータ出力パルス波高及び立ち上がり時間が制御可能なホスウィッチ検出器
FR2700210B1 (fr) * 1993-01-06 1995-02-10 Commissariat Energie Atomique Dispositif de détection simultanée et sélective de neutrons et de photons X ou gamma et système de détection utilisant ce dispositif.
US5557108A (en) * 1993-10-25 1996-09-17 T+E,Uml U+Ee Mer; T+E,Uml U+Ee May O. Integrated substance detection and identification system
JP4091148B2 (ja) * 1997-07-25 2008-05-28 株式会社東芝 放射線検出器及びそれを用いた放射線モニタ
CN1308729A (zh) * 1998-07-15 2001-08-15 黑田启一 数字放射线图像器
NL1014401C2 (nl) 2000-02-17 2001-09-04 Stichting Tech Wetenschapp Ceriumhoudend anorganisch scintillatormateriaal.
JP2002071816A (ja) * 2000-08-29 2002-03-12 Japan Atom Energy Res Inst 2次元放射線および中性子イメージ検出器
US7126148B2 (en) * 2002-07-17 2006-10-24 The Johns Hopkins University Neutron detection based on boron activated liquid scintillation
US6909098B2 (en) * 2002-12-03 2005-06-21 Universities Research Association Inc. Systems and methods for detecting nuclear radiation in the presence of backgrounds
US7038211B2 (en) * 2002-12-03 2006-05-02 Universities Research Association, Inc. Systems and methods for detecting x-rays
RU2312327C2 (ru) * 2002-12-10 2007-12-10 Коммонвелт Сайентифик Энд Индастриал Рисерч Организейшн Радиографическое устройство
US6872937B2 (en) * 2002-12-20 2005-03-29 General Electric Company Well logging apparatus with gadolinium optical interface
US20050023479A1 (en) * 2003-06-05 2005-02-03 Niton Llc Neutron and gamma ray monitor
WO2005008287A1 (ja) * 2003-07-18 2005-01-27 Toudai Tlo, Ltd. 熱中性子束モニタ
US7173247B2 (en) * 2003-09-24 2007-02-06 Radiation Monitoring Devices, Inc. Lu1-xI3:Cex—a scintillator for gamma ray spectroscopy and time-of-flight PET
US7084403B2 (en) 2003-10-17 2006-08-01 General Electric Company Scintillator compositions, and related processes and articles of manufacture
US6867444B1 (en) * 2003-10-20 2005-03-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Semiconductor substrate incorporating a neutron conversion layer
US7026627B2 (en) * 2003-12-09 2006-04-11 Delta Epsilon Instruments Neutron/gamma ray survey instrument with directional gamma ray sensitivity
US7115872B2 (en) * 2003-12-10 2006-10-03 John William Bordynuik Portable radiation detector and method of detecting radiation
US7244947B2 (en) * 2004-04-13 2007-07-17 Science Applications International Corporation Neutron detector with layered thermal-neutron scintillator and dual function light guide and thermalizing media

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2623224C2 (ru) * 2012-01-26 2017-06-23 Дженерал Электрик Компани Композиционный материал нейтронного сцинтиллятора, способ его изготовления и включающее его изделие
WO2020014765A1 (en) 2018-07-17 2020-01-23 Polimaster Ltd. Gamma and neutron radiation detection unit

Also Published As

Publication number Publication date
JP2007024875A (ja) 2007-02-01
US7335891B2 (en) 2008-02-26
RU2006122745A (ru) 2008-01-10
CN104849743A (zh) 2015-08-19
EP1739460A2 (en) 2007-01-03
EP1739460A3 (en) 2016-11-02
US20070029493A1 (en) 2007-02-08
JP5314836B2 (ja) 2013-10-16
CN1892252A (zh) 2007-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2411543C2 (ru) Детектор гамма- и нейтронного излучения
US7741612B2 (en) Integrated neutron-gamma radiation detector with optical waveguide and neutron scintillating material
US20070131866A1 (en) Activated alkali metal rare earth halides and articles using same
US8314399B2 (en) Radiation detector with optical waveguide and neutron scintillating material
RU2501040C2 (ru) Устройство и способ для детектирования нейтронов с помощью поглощающих нейтроны калориметрических гамма-детекторов
US8436315B1 (en) Compact thermal neutron monitor
US8101919B2 (en) Isotopic response with small scintillator based gamma-ray spectrometers
RU2502088C2 (ru) Устройство и способ для детектирования нейтронов посредством калориметрии на основе гамма-захвата
EP3014302B1 (en) Detector arrangement for the detection of ionizing radiation and method for operating such a detector arrangement
US8624198B2 (en) Neutron detection systems with radiation portal monitors
US20200025951A1 (en) Gamma radiation and neutron radiation detector
US9360565B2 (en) Radiation detector and fabrication process
RU2300782C2 (ru) Сцинтилляционный детектор нейтронов
RU2297015C1 (ru) Сцинтилляционный детектор
RU2189057C2 (ru) Сцинтилляционный детектор нейтронного и гамма-излучения
US10274619B2 (en) Neutron conversion foil, neutron detecting device with such a foil, and method for operating such a neutron-detecting device
US20170219724A1 (en) Neutron detection
RU2377598C2 (ru) Сцинтилляционный детектор
RU105474U1 (ru) Детектор для регистрации ионизирующих излучений
JP2004226256A (ja) 強磁場内作動型放射線位置検出器
RU2158011C2 (ru) Детектор для регистрации нейтронов и гамма-излучения
KR102399325B1 (ko) 감마선의 반응 위치를 구별하여 검출하는 방사선 검출기 및 이를 포함하는 핵 의학 영상 장치
CN117939902A (zh) 一种层叠探测器及其检测辐射射线的方法