RU2426151C1 - Малогабаритное устройство для визуализации источников гамма-излучения - Google Patents

Малогабаритное устройство для визуализации источников гамма-излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2426151C1
RU2426151C1 RU2010102783/28A RU2010102783A RU2426151C1 RU 2426151 C1 RU2426151 C1 RU 2426151C1 RU 2010102783/28 A RU2010102783/28 A RU 2010102783/28A RU 2010102783 A RU2010102783 A RU 2010102783A RU 2426151 C1 RU2426151 C1 RU 2426151C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
matrix
output
voltage converter
unit
microcomputer
Prior art date
Application number
RU2010102783/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Евгеньевич Лапин (RU)
Олег Евгеньевич Лапин
Андрей Николаевич Власенко (RU)
Андрей Николаевич Власенко
Владимир Павлович Демченков (RU)
Владимир Павлович Демченков
Александр Фёдорович Первишко (RU)
Александр Фёдорович Первишко
Original Assignee
Государственное научное учреждение "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики" (ГНУ ЦНИИ РТК)
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 Государственное научное учреждение "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики" (ГНУ ЦНИИ РТК) filed Critical Государственное научное учреждение "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики" (ГНУ ЦНИИ РТК)
Priority to RU2010102783/28A priority Critical patent/RU2426151C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2426151C1 publication Critical patent/RU2426151C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области ядерного приборостроения и может быть использовано при радиационном мониторинге в качестве средства визуализации источников гамма-излучения. Устройство содержит кодирующую маску, матрицу детекторов, видеокамеру и блок электроники, микроЭВМ, дисплей и пульт управления. Матрица детекторов выполнена в виде набора идентичных линеек, на которых в качестве чувствительных элементов установлены счетчики Гейгера-Мюллера СБМ21 по равному количеству счетчиков в каждой линейке. Блок электроники содержит блок контроллеров, преобразователь высоковольтный, блок аккумуляторов, модуль согласования, связанные общей информационной внутрисистемной CAN-магистралью. Матрица детекторов связана с блоком контроллеров, состоящим из набора идентичных контроллеров, каждый контроллер связан с соответствующей линейкой матрицы. Вход блока контроллера подключен к выходу преобразователя высоковольтного, а его выход - на CAN-магистраль, входы преобразователя высоковольтного связаны с выходом блока аккумуляторов и с выходом пульта управления, выход видеокамеры и вход дисплея через модуль согласования связаны с микроЭВМ, причем все модули устройства размещены в одном корпусе. Технический результат - расширение диапазона измерений. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области ядерного приборостроения и может быть использовано при радиационном мониторинге в качестве средства визуализации источников гамма-излучения.
Известно устройство «Портативный прибор для получения рентгеновских- и гамма-изображений с кодирующей маской» [«Nuclear Instruments and Methods in Physics Research» A, 422 (1999), 729-734], содержащее детектирующий блок, блок электроники и видеокамеру. Детектирующий блок помещен в защитный корпус и содержит кодирующую маску, сцинтилляционный детектор CsI(Tl), ПЗС-матрицу и два последовательно соединенных усилителя изображения. Блок электроники, который содержит электронные узлы ПЗС-матрицы, видеокамеры, высоковольтный источник питания для усилителей изображения и интерфейс для связи с компьютером, размещен во внутренней части вспомогательного отделения детектирующего блока.
Известно «Устройство для определения положения радиоактивных источников в реальном времени» [патент РФ №2166777], содержащее камеру с защитным экраном, оптический затвор, кодирующую маску, ПЗС-матрицу, пульт дистанционного управления оптическим затвором, блок ввода изображений с ПЗС-матрицы, блок суммирования кадров, блок декодирования и блок цифровой обработки и визуализации изображений, в роли которого выступает персональный компьютер.
Данные устройства относятся к классу портативных приборов (pocket type), основными недостатками которых является наличие дополнительного оборудования для размещения - треноги с поворотным механизмом, необходимость питания от сети, а также применение персонального компьютера для обработки и отображения информации об источниках гамма-излучения. Эти особенности делают затруднительным применение приборов такого класса в труднодоступных местах при ликвидации последствий различных радиационных аварий или при оперативном поиске источников гамма-излучения.
Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является «Прибор для получения гамма-изображений» [WO №9609560 (А1)], состоящий из детектирующего блока, содержащего кодирующую маску, матрицу детекторов и блок электроники, помещенных в корпус для защиты от гамма-излучения, а также видеокамеры, треноги с поворотным механизмом и персонального компьютера. Блок электроники содержит предусилители, мультиплексор, цифровой преобразователь, фрейм-граббер и контроллер шагового двигателя. Детектирующий блок устанавливается на треногу с поворотным механизмом, который обеспечивает вращение блока в горизонтальной плоскости в течение времени экспозиции, с целью увеличения зоны зрения устройства. Вращение производится вокруг вертикальной оси, проходящей через кодирующую маску и центр линзы объектива видеокамеры, и осуществляется при помощи шагового двигателя, работа которого управляется по кабелю персональным компьютером через контроллер шагового двигателя. Видеокамера связана с фрейм-граббером, который записывает видеоизображение исследуемого участка местности по запросу от компьютера. Матрица детекторов представляет собой массив из 15×4 элементов, причем каждый элемент представляет собой сборку сцинтилляционного детектора CsI(Tl) размерами 1 см×1 см×2 см и фотодиода. Элементы массива связаны с предусилителями, которые, в свою очередь, связаны мультиплексором с аналогово-цифровым преобразователем, который переводит сигналы о зарегистрированных гамма-квантах в цифровую форму для передачи по кабелю в компьютер для декодирования и восстановления изображений источников излучения. Восстановленное изображение источников излучения накладывается на видеоизображение и отображается на дисплее персонального компьютера.
Недостатками данного устройства являются необходимость обработки получаемых данных на персональном компьютере и относительно большие габариты и масса (25 килограмм), которые требуют наличия дополнительного оборудования для его размещения и работы. Это создает неудобство при эксплуатации устройства и затрудняет его использование в труднодоступных местах.
Задачей изобретения является создание автономного малогабаритного устройства класса носимых приборов (hand-held type), не требующего внешних источников питания, оборудования для размещения и дополнительных вычислительных устройств.
Предложено малогабаритное устройство для визуализации источников гамма-излучения. Оно содержит корпус, кодирующую маску, матрицу детекторов, видеокамеру, блок электроники, микроЭВМ, дисплей и пульт управления. Матрица детекторов выполнена в виде набора идентичных линеек, на которых в качестве чувствительных элементов установлены счетчики Гейгера-Мюллера СБМ21 по равному количеству счетчиков в каждой линейке. Блок электроники содержит блок контроллеров, преобразователь высоковольтный, блок аккумуляторов и модуль согласования, связанные общей информационной внутрисистемной CAN-магистралью. Матрица детекторов связана с блоком контроллеров, состоящим из набора идентичных контроллеров, количество которых равно количеству линеек матрицы, и каждый контроллер связан с соответствующей линейкой матрицы. Вход блока контроллера подключен к выходу преобразователя высоковольтного, а его выход - на CAN-магистраль, входы преобразователя высоковольтного связаны с выходом блока аккумуляторов и с выходом пульта управления, выход видеокамеры и вход дисплея через модуль согласования связаны с микроЭВМ, причем все модули устройства размещены в одном корпусе.
Устройство может дополнительно содержать модуль Wi-Fi для беспроводной передачи данных на удаленный пульт управления.
Для облегчения массы устройства корпус может быть изготовлен из алюминиевого сплава. Для уменьшения влияния фонового излучения корпус может быть изготовлен или содержать дополнительную защиту из материала, ослабляющего гамма-излучение - с большим зарядовым числом Z (например, свинец или вольфрам).
Использование малогабаритных счетчиков, микроЭВМ, дисплея, пульта управления и блока электроники и их внутренней компоновки в одном корпусе позволило создать автономное малогабаритное устройство класса носимых приборов (hand-held type), не требующего внешних источников питания, оборудования для размещения и дополнительных вычислительных устройств. Таким образом, совокупность отличительных признаков является необходимым и достаточным условием для выполнения поставленной задачи.
Предложено устройство (см. чертеж), содержащее корпус 2, кодирующую маску 3, матрицу детекторов 4, блок контроллеров 5, микроЭВМ 6, видеокамеру 7, дисплей 8, пульт управления 9, преобразователь высоковольтный 10, блок аккумуляторов 11 и модуль согласования 12. Кодирующая маска 3 имеет прямоугольную форму, состоит из прозрачных и не прозрачных для гамма-излучения элементов, расположенных в определенном порядке, и установлена в передней стенке корпуса 2. Матрица детекторов 4 расположена внутри корпуса 2 напротив кодирующей маски 3, причем центральная ось матрицы 4 совпадает с центральной осью маски 3. Матрица детекторов 4 имеет прямоугольную форму и представляет собой набор идентичных линеек, на которых в качестве элементов, чувствительных к гамма-излучению, установлены счетчики Гейгера-Мюллера СБМ21 по равному количеству счетчиков в каждой линейке. Матрица детекторов 4 связана с блоком контроллеров 5, который содержит набор идентичных контроллеров, количество которых равно количеству линеек матрицы, и каждый контроллер связан с соответствующей линейкой матрицы. Вход блока контроллеров 5 подключен к выходу преобразователя высоковольтного 10. Выход блока контроллеров 5 подключен на внутрисистемную CAN-магистраль, к которой также подключены микроЭВМ 6 и преобразователь высоковольтный 10. Входы преобразователя высоковольтного 10 связаны с выходом блока аккумуляторов 11 и с выходом пульта управления 9. Модуль согласования 12 служит для организации электрических связей между микроЭВМ 6, видеокамерой 7, дисплеем 8, пультом управления 9 и преобразователем высоковольтным 10.
Устройство работает следующим образом.
Потоки гамма-квантов от радиоактивных источников 1, проходящие через кодирующую маску 3, состоящую из прозрачных и не прозрачных для гамма-излучения элементов, образовывают, в зависимости от направления прихода гамма-излучения, суперпозицию уникальных пространственных распределений тени маски в плоскости матрицы детекторов. Такая суперпозиция теней кодирующей маски 3 регистрируется на счетчиках детекторной матрицы 4 в виде электрических сигналов. Питание счетчиков обеспечивается через блок контроллеров 5 преобразователем высоковольтным 10, который преобразовывает входное напряжение 12 В в напряжение 400 В. Блок контроллеров 5 имеет возможность варьировать длительность и периодичность следования импульсов электропитания счетчиков в зависимости от интенсивности потока регистрируемого гамма-излучения, что дает возможность расширить верхнюю границу диапазона устройства по мощности дозы гамма-излучения до 1 Зв/ч (100 Р/ч). Электрические сигналы с выходов счетчиков детекторной матрицы 4 поступают в блок контроллеров 5, где происходит преобразование сигналов в цифровой формат и их передача по CAN-магистрали в микроЭВМ 6. В микроЭВМ 6 по алгоритму восстановления картины гамма-поля осуществляется декодирование информации, полученной со счетчиков детекторной матрицы 4, и формируется изображение источников гамма-излучения. Одновременно с регистрацией гамма-излучения в микроЭВМ 6 с видеокамеры 7 поступает видеоизображение исследуемого участка местности, которое совмещается с полученным изображением источников гамма-излучения. Совмещенное изображение от микроЭВМ 6 передается для отображения на дисплей 8, расположенный на корпусе 2. Управление работой устройства осуществляется при помощи пульта управления 9, подключаемого к преобразователю высоковольтному 10 и представляющего собой шильд-клавиатуру с набором функциональных кнопок, расположенную на корпусе 2. Питание модулей устройства осуществляется от блока аккумуляторов 11: через модуль согласования 12 для питания микроЭВМ 6, видеокамеры 7, дисплея 8 и через преобразователь высоковольтный 10 для питания счетчиков детекторной матрицы 4.
Предлагаемое устройство позволяет использовать его в носимом варианте (hand-held type), а использование аккумуляторов делает устройство энергонезависимым. Масса (не более 4 кг) и габариты устройства (не более 215×120×125 мм) позволяют проводить измерения без дополнительного оборудования в полевых условиях и труднодоступных местах.
Дополнительным преимуществом использования счетчиков Гейгера-Мюллера в детекторной матрице является возможность применение импульсной схемы питания, которая позволит расширить верхнюю границу диапазона устройства по мощности дозы гамма-излучения до 1 Зв/ч (100 Р/ч), т.е. улучшить технические характеристики.

Claims (1)

  1. Малогабаритное устройство для визуализации источников гамма-излучения, содержащее корпус, кодирующую маску, матрицу детекторов, видеокамеру и блок электроники, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит микроЭВМ, дисплей и пульт управления, матрица детекторов выполнена в виде набора идентичных линеек, на которых в качестве чувствительных элементов установлены счетчики Гейгера-Мюллера СБМ21 по равному количеству счетчиков в каждой линейке, блок электроники содержит блок контроллеров, преобразователь высоковольтный, блок аккумуляторов, модуль согласования, подключенные к внутрисистемной CAN-магистрали, матрица детекторов связана с блоком контроллеров, состоящим из набора идентичных контроллеров, количество которых равно количеству линеек матрицы, и каждый контроллер связан с соответствующей линейкой матрицы, вход блока контроллера подключен к выходу преобразователя высоковольтного, а его выход - на CAN-магистраль, входы преобразователя высоковольтного связаны с выходом блока аккумуляторов и с выходом пульта управления, выход видеокамеры и вход дисплея через модуль согласования связаны с микроЭВМ, причем все модули устройства размещены в одном корпусе.
RU2010102783/28A 2010-01-27 2010-01-27 Малогабаритное устройство для визуализации источников гамма-излучения RU2426151C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010102783/28A RU2426151C1 (ru) 2010-01-27 2010-01-27 Малогабаритное устройство для визуализации источников гамма-излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010102783/28A RU2426151C1 (ru) 2010-01-27 2010-01-27 Малогабаритное устройство для визуализации источников гамма-излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2426151C1 true RU2426151C1 (ru) 2011-08-10

Family

ID=44754731

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010102783/28A RU2426151C1 (ru) 2010-01-27 2010-01-27 Малогабаритное устройство для визуализации источников гамма-излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2426151C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781755C1 (ru) * 2021-12-03 2022-10-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Способ формирования изображения высокого разрешения в безлинзовой камере

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781756C1 (ru) * 2021-12-01 2022-10-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Способ формирования изображения высокого разрешения в безлинзовой камере
RU2782506C1 (ru) * 2021-12-01 2022-10-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Способ формирования изображения высокого разрешения в безлинзовой камере
RU2781755C1 (ru) * 2021-12-03 2022-10-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Способ формирования изображения высокого разрешения в безлинзовой камере

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20180284302A1 (en) Aerial cdznte inspection system and inspection method
CN108535768B (zh) 一种基于双探测器技术的伽马相机
US9012843B2 (en) Portable radiation detection system
US9408583B2 (en) Portable gamma camera
WO2022010065A1 (ko) 부호화구경 기반 이중입자 영상 융합장치
JP6747659B2 (ja) 放射能検出装置、放射能測定装置および放射能測定方法
JP5688057B2 (ja) ガンマ線量率の測定システム
KR20070101458A (ko) 두 대의 ccd카메라를 이용한 방사선원 3차원 위치탐지방법 및 그 장치
RU2014143811A (ru) Переносное устройство медицинской визуализации с графическим пользовательским интерфейсом
KR101461355B1 (ko) 스마트 장치를 이용한 방사능 물질 촬영 장치
Gerling et al. Miner-a mobile imager of neutrons for emergency responders
KR101702977B1 (ko) 다기능 휴대형 방사선 측정장치 및 이를 이용한 방사선 측정시스템
RU2426151C1 (ru) Малогабаритное устройство для визуализации источников гамма-излучения
JP2013122388A (ja) 放射線撮像装置
KR20130095498A (ko) 구강 내 센서 장치 및 이를 이용한 영상 처리 장치
Carrel et al. GAMPIX: a new generation of gamma camera
RU2700365C1 (ru) Устройство с полусферической зоной обзора для поиска источников фотонного излучения
Ivanov et al. Extra-light gamma-ray imager for safeguards and homeland security
Hausladen et al. A deployable fast-neutron coded-aperture imager for quantifying nuclear material
Zhao et al. A two-dimensional array detector for determining the direction to gamma-ray source
JP2014098605A (ja) 計測システムおよび計測表示方法
CN113614577A (zh) 使用模块化检测系统和方法进行辐射源的基于遮挡的定向和定位
Danilovich et al. Radiological Survey of Contaminated Installations of Research Reactor before Dismantling in High Dose Conditions with Complex for Remote Measurements of Radioactivity-12069
KR101308937B1 (ko) 차량을 이용한 방사능오염 탐사장치 및 그를 이용한 탐사 방법
JP3222821U (ja) 表示読取暗室