RU2427856C2 - Модуль детектора гамма-излучения для портальных приложений - Google Patents

Модуль детектора гамма-излучения для портальных приложений Download PDF

Info

Publication number
RU2427856C2
RU2427856C2 RU2006136063/28A RU2006136063A RU2427856C2 RU 2427856 C2 RU2427856 C2 RU 2427856C2 RU 2006136063/28 A RU2006136063/28 A RU 2006136063/28A RU 2006136063 A RU2006136063 A RU 2006136063A RU 2427856 C2 RU2427856 C2 RU 2427856C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
gamma radiation
cylinders
scintillation material
gamma
Prior art date
Application number
RU2006136063/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006136063A (ru
Inventor
Лукас Лемар КЛАРК (US)
Лукас Лемар КЛАРК
Джеймс Р. УИЛЛЬЯМС (US)
Джеймс Р. УИЛЛЬЯМС
Брайан Маршалл ПАЛМЕР (US)
Брайан Маршалл ПАЛМЕР
Кит Д. ДЖОУНС (US)
Кит Д. ДЖОУНС
Натан Герберт ДЖОНСОН (US)
Натан Герберт ДЖОНСОН
Томас Роберт АНДЕРСОН (US)
Томас Роберт АНДЕРСОН
Original Assignee
Дженирал 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 Дженирал Электрик Компани filed Critical Дженирал Электрик Компани
Publication of RU2006136063A publication Critical patent/RU2006136063A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2427856C2 publication Critical patent/RU2427856C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/167Measuring radioactive content of objects, e.g. contamination

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)
  • Nuclear Medicine (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для контроля гамма-излучения, исходящего от персонала, транспортных средств, поездов, грузовых контейнеров и других объектов. Изобретение направлено на создание простого в изготовлении устройства обнаружения гамма-излучения, имеющего высокую энергетическую разрешающую способность, что обеспечивается за счет того, что устройство содержит удлиненный модуль детектора гамма-излучения, который имеет корпус, содержащий крышку, герметично изолирующую упомянутый корпус, пару цилиндров внутри корпуса, каждый из которых содержит удлиненный сцинтилляционный материал. При этом оба цилиндра со сцинтилляционным материалом на каждом из своих противоположных торцов содержат по установленному вдоль его оси фотоэлектронному умножителю и пружине для смещения соответствующего фотоэлектронного умножителя в направлении к сцинтилляционному материалу. Причем крышка имеет лицевую сторону, покрывающую, по меньшей мере, сцинтилляционный материал и выполненную из материала, по существу, прозрачного для гамма-излучения, обеспечивая возможность взаимодействия гамма-излучения со сцинтилляционными материалами, обнаруживаемого фотоэлектронными умножителями, для формирования электрического сигнала, пропорционального величине гамма-излучения. 6 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к модулям детектора гамма-излучения для портальных приложений и, в частности, относится к модулям обнаружения гамма-излучения для контроля гамма-излучения, исходящего от персонала, транспортных средств, поездов, грузовых контейнеров и других объектов.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Известные детекторы гамма-излучения, используемые в портальных приложениях, являются обычно или ПВТ (основанными на поливинилтолуоле) пластмассовыми сцинтилляторами, или большими прямоугольными NaI (Ti) кристаллами внутри герметично изолированных корпусов. В обоих случаях детекторы используют фотоэлектронные умножители для обнаружения фотонов, излучаемых сцинтилляторами, чувствительными к воздействию гамма-излучения. Основанные на ПВТ детекторы используются, как правило, из-за их относительно низкой стоимости. Детекторы на основе йодида натрия используются, главным образом, из-за их способности обеспечить в некоторой степени возможности спектроскопической идентификации. К настоящему времени разработаны новые порталы излучения, которые требуют возможности спектроскопической идентификации. Это означает, что использование основанных на ПВТ детекторов прекращается, так как пластмассовые сцинтилляторы не могут обеспечить измерения энергетической разрешающей способности.
Следовательно, основанные на йодиде натрия детекторы являются предпочтительными, так как они обеспечивают возможность измерения энергетической разрешающей способности. Хотя их стоимость выше стоимости основанных на ПВТ детекторов, стоимость детекторов на основе йодида натрия остается ниже стоимости многих других типов детекторов высокой энергетической разрешающей способности, например, германия высокой чистоты, теллурида кадмиевого цинка, ценона высокого давления и т.д. Недостатком основанных на йодиде натрия детекторов является то, что должны быть использованы 4-5 детекторов, чтобы получить ту же самую эффективность обнаружения, которую имеет стандартный основанный на ПВТ портальный детектор. Кроме того, энергетическая разрешающая способность, получаемая с этими основанными на йодиде натрия детекторами, обычно составляет 8% при 662 кэВ (кило-электрон-вольт) (изотоп Cs-137). Это означает, что компромисс между энергетической разрешающей способностью и стоимостью должен быть достигнут, когда устанавливают портал обнаружения излучения и обеспечивают возможность модифицировать или изготавливать по заказу детекторы для конкретных портальных приложений. Таким образом, возникла потребность в модульном, простом в изготовлении детекторе гамма-излучения высокой энергетической разрешающей способности, предназначенном прежде всего для использования в порталах обнаружения гамма-излучения.
Краткое изложение существа изобретения
Технической задачей настоящего изобретения является создание устройства обнаружения гамма-излучения, простого в изготовлении, имеющего высокую энергетическую разрешающую способность за счет обеспечения возможности совместно учитывать погрешности измерений, обусловленные собственными шумами фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) и неплотностью прилегания ФЭУ к сцинтиллятору, в частности, вследствие вибраций детектора при контроле транспортных средств в процессе их движения.
Согласно настоящему изобретению предложено устройство обнаружения гамма-излучения для портальных приложений, содержащее удлиненный модуль детектора гамма-излучения, имеющий корпус, содержащий крышку, которая герметично изолирует корпус, и пару цилиндров внутри корпуса, причем каждый цилиндр содержит удлиненный сцинтилляционный материал и фотоэлектронный умножитель, установленные вдоль общей оси, крышка имеет лицевую сторону, покрывающую, по меньшей мере, сцинтилляционный материал и выполненную из материала, по существу, прозрачного для гамма-излучения, обеспечивающего возможность взаимодействия гамма-излучения со сцинтилляционными материалами, обнаруживаемого фотоэлектронными умножителями, для формирования электрического сигнала, пропорционального величине гамма-излучения.
В другом предпочтительном варианте воплощения настоящего изобретения предложен портал детектора гамма-излучения, содержащий колонну напротив возможного источника гамма-излучения, множество модулей детектора гамма-излучения, причем каждый детектор содержит корпус, имеющий крышку, которая герметично изолирует корпус, пару цилиндров внутри корпуса, причем каждый цилиндр содержит удлиненный сцинтилляционный материал и фотоэлектронный умножитель, установленные вдоль общей оси, крышка имеет лицевую сторону, покрывающую, по меньшей мере, сцинтилляционный материал и выполненную из материала, по существу, прозрачного для гамма-излучения, обеспечивающего возможность взаимодействия гамма-излучения со сцинтилляционными материалами, обнаруживаемого фотоэлектронными умножителями для формирования электрического сигнала, пропорционального величине гамма-излучения, при этом модули установлены в штабель один поверх другого в колонне с лицевыми сторонами его, размещенными для приема гамма-излучения от источника излучения.
Краткое описание чертежей
В дальнейшем изобретение поясняется описанием предпочтительных вариантов воплощения со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых:
Фиг.1 изображает общий вид в разобранном состоянии модуля детектора гамма-излучения согласно изобретению;
Фиг.2 - вид в плане модуля с удаленными крышкой и определенной набивкой и расположение составных элементов внутри модуля согласно изобретению;
Фиг.3 - общий вид собранного модуля согласно изобретению;
Фиг.4 - общий вид колонн, несущих модули гамма-излучения на противоположных сторонах поезда, для обнаружения гамма-излучения, исходящего от вагонов поезда, согласно изобретению;
Фиг.5 - вид в плане сцинтилляционных детекторов с фотоэлектронными умножителями (ФЭУ) на противоположных торцах сцинтилляционного кристалла согласно изобретению.
Подробное описание предпочтительных вариантов воплощения изобретения
На фиг.1 показан модуль 10 обнаружения гамма-излучения для использования при обнаружении гамма-излучения в портальных приложениях. Модуль 10 содержит коробообразный контейнер 12 и крышку 14, прикрепленную к корпусу и герметично изолирующую его. Коробообразный контейнер 12 имеет противоположные боковые стенки 16, торцевые стенки 18 и нижнюю стенку 20 вместе с кромкой 22, определяющей отверстие в контейнере 12.
В предпочтительном варианте воплощения внутри корпуса размещена пара цилиндров 24. В частности, контейнер 12 содержит набивку 26, предпочтительно сформированную для приема цилиндров 24, располагаемых бок о бок относительно друг друга. Набивка 28 покрывает цилиндры 24 и имеет аналогичную форму, соответствующую частично цилиндрам 24. Поэтому цилиндры лежат соответственно между нижней и верхней набивками 26 и 28, которые, в свою очередь, находятся между контейнером 12 и крышкой 14, когда последняя установлена на контейнере 12.
Каждый цилиндр 24 (Фиг.2) содержит удлиненный, цилиндрической формы сцинтилляционный материал 30, обернутый с образованием отражающего покрытия, например лентой, и фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) 32, установленный вдоль общей оси, и сцинтилляционный материал 30 и ФЭУ образуют непрерывные части цилиндра. Каждый цилиндр также содержит пружину 36 на одном торце цилиндра для смещения цилиндрического сцинтилляционного материала 30 к ФЭУ 32. Каждый ФЭУ, в свою очередь, содержит электрическое выходное соединение 38. Как показано на фиг.3, электрическое выходное соединение 38 для цилиндров 24 подсоединено к электрическому соединению другого цилиндра в точке или внутри контейнера 12, или снаружи корпуса для вывода сформированного электрического сигнала, указывающего величину гамма-излучения, обнаруженного сцинтилляционным материалом 30. Электрические соединения 38 могут быть объединены внутри или снаружи корпуса, если это необходимо или целесообразно.
Сцинтилляционный материал взаимодействует с принятым гамма-излучением для образования фотонов. Фотоны обнаруживают посредством фотоэлектронных умножителей. Число фотонов зависит от интенсивности гамма-излучения, фотоэлектронные умножители ФЭУ превращают воздействующие фотоны в электрический сигнал, пропорциональный гамма-излучению, действующему на сцинтилляционный материал. Сцинтилляционный материал предпочтительно содержит кристаллы йодида натрия и может содержать любой другой материал, который будет обеспечивать возможность энергетической разрешающей способности, такой как легированный таллием йодид цезия или оксид висмута-германия.
Контейнер 12 предпочтительно выполнен из жесткого материала, такого как сталь, для придания жесткости корпусу. Контейнер 12 может быть также облицован материалом, таким как свинец, для снижения прохождения фонового излучения через контейнер. Кромка 22 контейнера 12 может иметь множество разнесенных в пространстве и имеющих резьбу отверстий вместе с уплотнением 40, например кольцеобразным уплотнением. Крышка 14 аналогично имеет кромку 42 с разнесенными в пространстве отверстиями 43, в результате чего крышка 14 может быть закреплена винтами 44 на контейнере 12, герметично изолируя корпус с цилиндрами 24. Герметичное уплотнение необходимо для предотвращения попадания водяного пара или влаги в корпус, так как йодид натрия, который является предпочтительным сцинтилляционным материалом, он очень гигроскопичен и будет распадаться при контакте с водой. Кромка 42 крышки 14 используется в качестве конструктивного соединения с контейнером 12. Внутренний участок крышки 14 образует лицевую сторону 45, которая, по существу, является прозрачной для гамма-излучения, которое проходит через лицевую сторону 45 для взаимодействия со сцинтилляционным материалом цилиндров 24. Крышка 14 предпочтительно выполнена из алюминия. Для увеличения прозрачности для гамма-излучения лицевая сторона 45 имеет толщину, значительно меньшую толщины кромок 42 крышки 14. Например, толщина лицевой стороны 45 может быть порядка 0,0040 дюйма, и она предпочтительно выполнена из алюминия.
В качестве примера размерной конфигурации корпуса общая длина каждого цилиндра 24 может быть порядка 16 дюймов, диаметр 2 дюйма или немного больше 2 дюймов. Фотоэлектронные умножители могут иметь длину 4 дюйма и диаметр, аналогичный диаметру сцинтилляционного материала. Поэтому прямолинейная конфигурация модуля может иметь длину, ширину и глубину порядка соответственно около 22 дюймов, 6 дюймов и 4 дюймов. При указанной установке цилиндров 24 внутри корпуса два цилиндра размещены бок о бок в коробообразном контейнере с общим окном для приема гамма-излучения. Прямолинейная конфигурация модуля обнаружения излучения позволяет использовать модуль во многих разнообразных приложениях. Например, как показано на фиг.4, схематически иллюстрирующей поезд 60 на рельсах 62, необходимо обнаружить излучение, исходящее от этого источника, то есть содержимого железнодорожных вагонов поезда. Из-за прямолинейной конфигурации модулей последние могут быть установлены в штабель один поверх другого в колоннах 64 с одной или с обеих сторон железнодорожных вагонов, когда они проходят между колоннами 64. Например, пять модулей 10 могут быть установлены один поверх другого и поддерживаются колоннами 64, причем цилиндры 24 модулей имеют вертикальную ориентацию. Поэтому когда железнодорожные вагоны проходят мимо колонн 64, любое гамма-излучение, исходящее от одного или более железнодорожных вагонов, будет проходить через лицевые стороны 45 одного или более модулей 10, позволяя модулям обнаружить испускаемое гамма-излучение.
На фиг.5 показана альтернативная конструкция модуля 10. В этом варианте цилиндры 24 имеют фотоэлектронные умножители 70 на противоположных торцах цилиндра, то есть на противоположных осевых сторонах сцинтилляционного материала 30 в центральной области цилиндра. Цилиндрические витые пружины 72 установлены на противоположных торцах между контейнером и фотоэлектронными умножителями ФЭУ для смещения последних в направлении к сцинтилляционному материалу. Этот годоскопический тип устройства позволяет сравнивать выход сигнала от фотоэлектронных умножителей на противоположных торцах цилиндров. Таким образом, паразитные сигналы, такие как сигналы, принятые на одном торце цилиндра, а не на другом торце, можно не принимать во внимание, и может быть получена более точная индикация интенсивности гамма-излучения.
Из вышеприведенного описания следует, что модуль обнаружения гамма-излучения прост в изготовлении и представляет собой детектор высокой энергетической разрешающей способности, выполненный с геометрией для более простой обработки материала, а также для усовершенствованного сбора света. Обеспечивая усовершенствованный сбор света, детекторы также обеспечивают усовершенствованную энергетическую разрешающую способность. Например, могут быть получены энергетические разрешающие способности от 6,5% до 7,5% ширины на полувысоте при 662 кэВ (изотоп Cs-137). Итак, модульная концепция позволяет использовать одни и те же модули в различных типах порталов, а также возможность переменной электронной обработки по запросу пользователя модуля. Сцинтилляционный материал не ограничивается только йодидом натрия, и могут быть использованы и другие сцинтилляционные материалы, как укаано выше.
Хотя изобретение было описано в связи с наиболее практичными и предпочтительными вариантами воплощения, понятно, что изобретение этим не ограничивается, оно охватывает различные модификации и эквивалентные устройства в пределах объема его патентной защиты, определяемого формулой изобретения.
Список деталей
Модуль 10,
контейнер 12,
крышка 14,
нижняя стенка 20,
набивка 26, 28,
цилиндры 24,
фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) 32,
сцинтилляционный материал 30,
пружина 36,
соединение 38,
кромка 22, 42,
уплотнение 40,
отверстия 43,
винты 44,
лицевая сторона 45, 44,
рельсы 62,
поезд 60,
колонны 64,
ФЭУ 70,
пружины 72.

Claims (7)

1. Устройство обнаружения гамма-излучения для портальных приложений, содержащее удлиненный модуль (10) детектора гамма-излучения, имеющий корпус (12), содержащий крышку (14), герметично изолирующую упомянутый корпус, пару цилиндров (24) внутри корпуса, каждый из которых содержит удлиненный сцинтилляционный материал (30), оба цилиндра (24) со сцинтилляционным материалом на каждом из своих противоположных торцов содержат по установленному вдоль его оси фотоэлектронному умножителю (32) и пружине (72) для смещения соответствующего фотоэлектронного умножителя (32) в направлении к сцинтилляционному материалу, при этом крышка (14) имеет лицевую сторону (45), покрывающую, по меньшей мере, сцинтилляционный материал и выполненную из материала, по существу, прозрачного для гамма-излучения, обеспечивая возможность взаимодействия гамма-излучения со сцинтилляционными материалами, обнаруживаемого фотоэлектронными умножителями (32), для формирования электрического сигнала, пропорционального величине гамма-излучения.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что модуль является, в общем, прямолинейным, имеет боковые, торцевые, верхнюю и нижнюю стенки (16, 18, 14 и 20).
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что крышка содержит кромку (22) для крепления крышки (14) к кромкам коробообразного контейнера (12), образуя часть корпуса, причем лицевая сторона (45) расположена под кромкой (22) крышки и выполнена из материала, имеющего толщину меньше толщины кромки крышки.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что корпус содержит набивку (26, 28), окружающую цилиндры (24) внутри корпуса для защиты цилиндров.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каждый фотоэлектронный умножитель (32) предназначен для формирования электрического выходного сигнала, при этом сигналы объединяются внутри корпуса, а устройство содержит одно электрическое выводное соединение (38), проходящее через корпус и предназначенное для передачи объединенных сигналов из корпуса.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каждый фотоэлектронный умножитель (32) предназначен для генерирования электрического выходного сигнала и имеет электрическое выводное соединение (38), причем соединения выходят из корпуса для вывода отдельных выходных сигналов из корпуса.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что модуль (10) является, в общем, прямолинейным и содержит контейнер, имеющий боковые, торцевые, верхнюю и нижнюю стенки (16, 18, 14 и 20), причем в контейнере размещен материал для снижения фонового излучения, проходящего через контейнер.
RU2006136063/28A 2005-10-12 2006-10-11 Модуль детектора гамма-излучения для портальных приложений RU2427856C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/247,130 US7274023B2 (en) 2005-10-12 2005-10-12 Gamma-radiation detector module for portal applications
US11/247,130 2005-10-12

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006136063A RU2006136063A (ru) 2008-04-20
RU2427856C2 true RU2427856C2 (ru) 2011-08-27

Family

ID=37758878

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006136063/28A RU2427856C2 (ru) 2005-10-12 2006-10-11 Модуль детектора гамма-излучения для портальных приложений

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7274023B2 (ru)
EP (1) EP1777552A1 (ru)
JP (1) JP2007108175A (ru)
CN (1) CN1948956B (ru)
RU (1) RU2427856C2 (ru)
UA (1) UA95058C2 (ru)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7507969B1 (en) * 2006-09-11 2009-03-24 General Electric Company Ruggedized radiation detector
US8153981B2 (en) * 2009-02-04 2012-04-10 General Electric Company Radiation detector assembly
CN103649777B (zh) * 2011-07-08 2018-04-24 澳大利亚核能科技组织 放射性核素检测与识别
US9588236B2 (en) * 2012-09-12 2017-03-07 Mitsubishi Electric Corporation Radioactivity analyzing apparatus
JP6059928B2 (ja) * 2012-09-20 2017-01-11 株式会社テック・デル 放射性物質自動監視システム
US9157787B2 (en) * 2012-09-25 2015-10-13 Bby Solutions, Inc. Body weight scale with visual notification system and method
US8785841B1 (en) * 2013-05-15 2014-07-22 Schlumberger Technology Corporation Scintillation detector package having radioactive window therein
US9395464B2 (en) 2013-05-15 2016-07-19 Schlumberger Technology Corporation Scintillation detector package having radioactive reflective material therein
US9715022B2 (en) 2013-05-15 2017-07-25 Schlumberger Technology Corporation Scintillation detector package having radioactive support apparatus
FR3024918B1 (fr) * 2014-08-13 2018-02-09 Electricite De France Dispositif de protection de capteurs pour un portique d'un sas d'une centrale nucleaire
JP5942008B1 (ja) * 2015-03-31 2016-06-29 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 車両ゲートモニタ
WO2017083114A1 (en) * 2015-11-13 2017-05-18 Flir Detection, Inc. Radiation detector module systems and methods
CN106226338B (zh) * 2016-09-20 2023-04-07 同方威视技术股份有限公司 用于集装箱的射线检查系统和检查方法
US20180174210A1 (en) * 2016-12-15 2018-06-21 Mastercard International Incorporated Systems and methods for detecting data inconsistencies
US10054697B1 (en) * 2017-04-11 2018-08-21 Consolidated Nuclear Security, LLC Device and method for locating a radiation emitting source via angular dependence using a single detection crystal
US10768320B2 (en) * 2017-05-11 2020-09-08 University Of New Hampshire Field deployable neutron/gamma spectrometer
WO2019221777A2 (en) 2017-10-24 2019-11-21 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Radiation detection apparatus having an analyzer within a housing
US11255982B2 (en) 2018-11-30 2022-02-22 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. Radiation detection apparatus having a reflector

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3944835A (en) * 1974-09-25 1976-03-16 General Electric Company High energy radiation detector having improved reflective backing for phosphor layer
US4365339A (en) * 1975-12-23 1982-12-21 General Electric Company Tomographic apparatus and method for reconstructing planar slices from non-absorbed and non-scattered radiation
US4171956A (en) * 1977-06-13 1979-10-23 General Electric Company Laser immunoassay
US4142102A (en) * 1977-06-20 1979-02-27 General Electric Company Energy independent uniformity improvement for gamma camera systems
US4229654A (en) * 1978-08-07 1980-10-21 General Electric Company Determining fissile content of nuclear fuel elements
US4245647A (en) * 1978-12-06 1981-01-20 General Electric Company Arrhythmia rejection circuit for gated cardiac image display systems
US4258428A (en) * 1979-06-25 1981-03-24 General Electric Company Compton effect deemphasizer for gamma cameras
US4525628A (en) * 1982-06-18 1985-06-25 General Electric Company Rare earth ceramic scintillator
US4580055A (en) * 1984-02-06 1986-04-01 General Electric Company Scintillator detector for event-related grouping
JPH0424582A (ja) * 1990-05-18 1992-01-28 Toshiba Corp 放射線測定装置
GB9107798D0 (en) * 1991-04-12 1991-05-29 Gen Electric Scintillation detection
GB9314398D0 (en) * 1993-07-12 1993-08-25 Gen Electric Signal processing in scintillation cameras for nuclear medicine
US5378893A (en) * 1993-10-26 1995-01-03 General Electric Company Radiation event qualifier for positron emission tomography
GB9509755D0 (en) * 1995-05-13 1995-07-05 Geolink Uk Limited Gamma ray detection and measurement device
US5543622A (en) * 1995-08-15 1996-08-06 General Electric Company Method for determining data normalization factors for image reconstruction
US5932878A (en) * 1997-05-09 1999-08-03 General Electric Company Reduced dead time radiation detection system
JPH1184011A (ja) * 1997-09-09 1999-03-26 Aloka Co Ltd 体表面モニタ
US6362478B1 (en) * 2000-02-14 2002-03-26 General Electric Company Radiation detector signal pulse clipping
SE531661C2 (sv) * 2000-12-14 2009-06-23 Xcounter Ab Detektering av strålning och positronemissionstomografi
US6657199B2 (en) * 2001-06-06 2003-12-02 General Electric Company Flexible dynamic housing
CA2483559C (en) 2002-03-22 2012-11-27 General Electric Company Instrumentation package and integrated radiation detector
JP2005091334A (ja) * 2003-09-22 2005-04-07 Mitsubishi Electric Corp トリチウム測定装置
US6934453B2 (en) * 2003-11-06 2005-08-23 General Electric Company Fiber optic brush light detector and method
US7154098B2 (en) * 2004-02-19 2006-12-26 General Electric Company Ruggedized scintillation detector for portal monitors and light pipe incorporated therein
US7170061B2 (en) * 2004-04-08 2007-01-30 General Electric Company Ruggedized scintillation detector with low energy detection capabilities
US8173970B2 (en) * 2005-02-04 2012-05-08 Dan Inbar Detection of nuclear materials

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
STROMSWOLD D.C.et al. FIELD TEST OF A NAL(TI) 0 BASED VENICLE PORTAL MONITOR AT BORDER CROSSINGS», 2004 IEEE NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM CONFERENCE RECORD. 16-22 OCТ. 2004, ROME, ITALY. *

Also Published As

Publication number Publication date
US20070080297A1 (en) 2007-04-12
EP1777552A1 (en) 2007-04-25
JP2007108175A (ja) 2007-04-26
CN1948956B (zh) 2011-09-07
RU2006136063A (ru) 2008-04-20
US7274023B2 (en) 2007-09-25
CN1948956A (zh) 2007-04-18
UA95058C2 (ru) 2011-07-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2427856C2 (ru) Модуль детектора гамма-излучения для портальных приложений
US6011266A (en) Apparatus and method for the simultaneous detection of neutrons and ionizing electromagnetic radiation
US5481114A (en) Process and apparatus for the simultaneous selective detection of neutrons and X or gamma photons
US7115872B2 (en) Portable radiation detector and method of detecting radiation
US3898463A (en) Scintillation counting apparatus
US7629584B2 (en) System for measuring ionizing radiation
US8101919B2 (en) Isotopic response with small scintillator based gamma-ray spectrometers
CN109313277A (zh) 像素化的伽马检测器
EP1749220A1 (en) Gamma ray detectors
EP0667539B1 (en) Method for measuring gamma-rays of radionuclides, particularly in primary water of nuclear reactor
US10670739B2 (en) Gamma radiation and neutron radiation detector
CN107238855A (zh) 反康普顿反宇宙射线高纯锗谱仪
US10054689B2 (en) Dose rate monitoring device
US3786253A (en) Gamma and neutron scintillator
JP2019507335A (ja) 電離放射線の層状画素検出器
US8399844B2 (en) Detector assembly
US20090114824A1 (en) Mask for coded aperture systems
CN207301347U (zh) 反康普顿反宇宙射线高纯锗谱仪
US10191161B1 (en) Device and method for the location and identification of a radiation source
CN213544837U (zh) 一种实现射线源定向的高效率辐射探测系统
US5180916A (en) Apparatus for detecting ionizing radiation
KR102115618B1 (ko) 다분할 플라스틱 섬광체 기반의 방사성 핵종 검출기 및 이를 이용한 방사선 검출방법
US3835325A (en) Radiation detectors using multiple scintillation crystal pieces
KR101670504B1 (ko) 넓은 선량 영역의 방사선 측정이 가능한 감마선 계수기
RU2158011C2 (ru) Детектор для регистрации нейтронов и гамма-излучения

Legal Events

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

Effective date: 20131012