RU2562915C2 - Устройство для регистрации фотонов и ионизирующих частиц с одновременным определением, для каждого фотона или ионизирующей частицы, направления движения в канале, заполненном текучей средой - Google Patents

Устройство для регистрации фотонов и ионизирующих частиц с одновременным определением, для каждого фотона или ионизирующей частицы, направления движения в канале, заполненном текучей средой Download PDF

Info

Publication number
RU2562915C2
RU2562915C2 RU2012144292/28A RU2012144292A RU2562915C2 RU 2562915 C2 RU2562915 C2 RU 2562915C2 RU 2012144292/28 A RU2012144292/28 A RU 2012144292/28A RU 2012144292 A RU2012144292 A RU 2012144292A RU 2562915 C2 RU2562915 C2 RU 2562915C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
detecting
photons
scintillator
assemblies
collimator
Prior art date
Application number
RU2012144292/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012144292A (ru
Inventor
Фил ТИГЬЮ
Original Assignee
ВизуРэй Текнолоджи Лтд
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 ВизуРэй Текнолоджи Лтд filed Critical ВизуРэй Текнолоджи Лтд
Publication of RU2012144292A publication Critical patent/RU2012144292A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2562915C2 publication Critical patent/RU2562915C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V5/00Prospecting or detecting by the use of nuclear radiation, e.g. of natural or induced radioactivity
    • G01V5/04Prospecting or detecting by the use of nuclear radiation, e.g. of natural or induced radioactivity specially adapted for well-logging
    • G01V5/08Prospecting or detecting by the use of nuclear radiation, e.g. of natural or induced radioactivity specially adapted for well-logging using primary nuclear radiation sources or X-rays
    • G01V5/12Prospecting or detecting by the use of nuclear radiation, e.g. of natural or induced radioactivity specially adapted for well-logging using primary nuclear radiation sources or X-rays using gamma or X-ray sources
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/29Measurement performed on radiation beams, e.g. position or section of the beam; Measurement of spatial distribution of radiation
    • G01T1/2907Angle determination; Directional detectors; Telescopes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/29Measurement performed on radiation beams, e.g. position or section of the beam; Measurement of spatial distribution of radiation
    • G01T1/2914Measurement of spatial distribution of radiation
    • G01T1/2921Static instruments for imaging the distribution of radioactivity in one or two dimensions; Radio-isotope cameras

Abstract

Изобретение относится к детектирующему устройству для фотонов или ионизирующих частиц. Детектирующее устройство для фотонов или ионизирующих частиц содержит детектирующую систему с несколькими детектирующими блоками, каждый из которых включает сцинтиллятор, соединенный со считывающей поверхностью считывателя электрического заряда, при этом сцинтиллятор выполнен с возможностью генерации ячейковых зарядов на считывающей поверхности при улавливании фотонов или ионизирующих частиц; коллиматор, присоединенный к сцинтиллятору напротив считывателя электрического заряда, выполненный с возможностью пропускания фотонов или ионизирующих частиц, имеющих направление движения, совпадающее с продольной осью коллиматора, и остановки фотонов или ионизирующих частиц (Р'), имеющих направление движения, отличающееся от направления продольной оси коллиматора; и несколько детектирующих систем, равномерно отстоящих друг от друга вокруг центральной оси детектирующей сборки, при этом детектирующее устройство сформировано в виде стопки из нескольких детектирующих сборок, каждая из которых повернута на угол вокруг центральной оси детектирующей сборки относительно соседней детектирующей сборки или соседних детектирующих сборок. Технический результат - повышение эффективности улавливания и детектирования фотонов. 9 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение.
Изобретение относится к детектирующему устройству для фотонов или ионизирующих частиц, в котором имеется детектирующая система с несколькими детектирующими блоками, каждый из которых включает сцинтиллятор, соединенный со считывающей поверхностью считывателя электрического заряда, при этом сцинтиллятор предназначен для генерации ячейковых зарядов на этой считывающей поверхности при улавливании фотонов или ионизирующих частиц, а напротив считывателя электрического заряда к сцинтиллятору присоединен коллиматор, предназначенный для пропускания фотонов или ионизирующих частиц, имеющих направление движения, совпадающее с продольной осью коллиматора, и остановки фотонов или ионизирующих частиц, имеющих направление движения, отличающееся от направления продольной оси коллиматора.
Уровень техники.
В области каротажа скважин и сбора данных о скважинах уровень техники основан, в значительной степени, на использовании фотоэлектронных умножителей или фотодиодов, соединенных с кристаллами сцинтиллятора, такого как йодид калия или йодид цезия.
Когда сборка из соединенных кристалла сцинтиллятора и фотоэлектронного умножителя подвергается воздействию ионизирующего излучения (такого как рентгеновское излучение, гамма-излучение или излучение частиц), падающее излучение будет преобразовываться в неионизирующие «оптические» фотоны в кристалле сцинтиллятора за счет процесса, который включает рассеяние, отдачу ядра и/или флуоресценцию. Оптические фотоны затем детектируются, или, иначе говоря, подсчитываются с помощью фотоэлектронного умножителя, который соединен с кристаллом сцинтиллятора. Как упоминалось выше, вместо фотоэлектронного умножителя для той же цели может быть использован фотодиод.
Типовым применением таких сборок в скважине является каротаж скважины. В таких сборках является желательным, чтобы ионизирующее излучение было настолько обильным, насколько это возможно, с тем чтобы сбор фотонов был настолько обильным, насколько это возможно, для уточнения статистического анализа собираемых данных и тем самым уменьшения ошибок в показаниях. По этой причине и ввиду цилиндрической формы, которую имеет большинство инструментов для использования в скважинах, такой детектор обычно сформирован в виде цилиндрического сцинтиллятора с фотоэлектронным умножителем или фотодиодом, присоединенным к одному его концу. Концепция состоит в доведении до максимума сбора в единице объема фотонов, движущихся радиально внутрь к инструменту в направлении, перпендикулярном продольной оси скважины. Даже несмотря на то, что сцинтилляторы находятся во всеобщем использовании, сцинтиллятор имеет физические свойства, которые не делают его хорошо подходящим для максимального сбора входящих фотонов. Когда входящая ионизирующая частица или входящий ионизирующий фотон взаимодействует с материалом сцинтиллятора, результатом является выход генерируемых сцинтиллятором фотонов с меньшей энергией и с результирующим направлением, статистически распределенным вокруг точки взаимодействия, или, иначе говоря, направление выходящего оптического фотона обычно отличается от направления падающего фотона и зависит от конкретного взаимодействия между фотоном/частицей и атомами в сцинтилляторе. На основании этого является очевидным, что статистически генерируемые сцинтиллятором или оптические фотоны выходят из сцинтиллятора во всех направлениях независимо от направления падающих фотонов или ионизирующих частиц. Поскольку фотоэлектронный умножитель или фотодиод прикреплен к одному концу сцинтиллятора, максимальная детектирующая способность устройства ограничена частью оптических фотонов, входящих в фотоэлектронный умножитель или фотодиод. На основании того факта, что площадь поверхности цилиндра составляет 2πr2+2πrh, где r - радиус цилиндра, a h - его высота, доля оптических фотонов, достигающих фотоэлектронного умножителя или фотодиода, выражается как πr2/(2πr2+2πrh), что дает в результате 33%-ую детекцию для сцинтилляторного цилиндра, в котором h=r, 25%-ую детекцию для сцинтилляторного цилиндра, в котором h=2r, и 14%-ую детекцию для сцинтилляторного цилиндра, в котором h=3r. Доля детекции достигает 100%, лишь когда высота цилиндра равна нулю. Очевидным решением этой проблемы является помещение фотоэлектронного умножителя или фотодиода на обоих концах сцинтилляторного цилиндра. Даже несмотря на то, что это дает в результате удвоение эффективности, эффективность сбора будет оставаться ниже 100%.
Раскрытие изобретения.
Задачей изобретения является устранение или уменьшение по меньшей мере одного из недостатков уровня техники или, по меньшей мере, создание эффективной альтернативы уровню техники.
Задача решена с помощью признаков, которые раскрыты в нижеприведенном описании и следующей за ним формуле изобретения.
В дальнейшем описании термин «фотон» используется как собирательное понятие для фотонов и других ионизирующих частиц.
Изобретением предлагается устройство, которое значительно повышает эффективность улавливания и детекции фотонов, тем самым предоставляя пользователю такого оборудования увеличенную гибкость: операцию можно выполнять быстрее без снижения статистического качества, или операцию можно выполнять за то же время, что и раньше, но со значительным увеличением сбора данных для повышения точности результатов измерений. За счет дополнительного обеспечения возможности определения направления к месту происхождения падающего излучения в скважине пользователь получает возможность создавать истинную 360-градусную картину ствола скважины и окружающих горных пород.
В нефтегазовой промышленности, особенно в каротаже плотностей, каротаже в процессе бурения, скважинных измерениях в процессе бурения и в каротаже скважины было бы очень выгодно иметь возможность повышения эффективности детекции для фотонов, а также иметь возможность определять направление их вхождения.
Предлагается детектирующее устройство, имеющее большую эффективность в сборе и регистрации фотонов, которые движутся внутри цилиндрического объема, и, в то же время, обеспечивающее определение направления к месту происхождения фотонов. Фотоны используются в качестве детекторов для каротажа скважины.
Предлагается цилиндрообразное тело с многоугольной периферийной поверхностью. Каждый сегмент периферийной поверхности содержит сцинтиллятор некоторого объема, который используется для улавливания ионизирующих фотонов и создания под их действием оптических фотонов, которые могут регистрироваться детектором, например, считывателем электрического заряда. Посредством коллиматоров сегменты периферийной поверхности заслонены от падающих фотонов, которые имеют направление движения, отклоненное от перпендикуляра к поверхности указанного сегмента периферийной поверхности. Тем самым предоставляется информация, касающаяся направления к месту происхождения падающих фотонов.
Детектирующее устройство содержит следующие основные компоненты.
а. Модульный набор детектирующих сборок, выполненных в форме многогранников, причем активные поверхности детектирующих сборок проходят вокруг вписанной окружности и по касательной к ней и смонтированы на крепежных стержнях, расположенных радиально. Детектирующие сборки соединены с подходящей системой обработки сигналов.
b. Система элементов выборочного пропускания, которая расположена снаружи каждой детектирующей сборки и выполнена таким образом, что каждый детектирующий элемент принимает лишь падающее излучение или падающие частицы с направлением, перпендикулярным детектирующей сборке.
с. Крепежные стержни, которые используются в качестве проводящих тепло средств, для отведения тепла от детектирующих сборок, если это необходимо ввиду неблагоприятных температур окружающей среды.
Изобретение относится, в частности, к детектирующему устройству для фотонов или ионизирующих частиц, в котором имеется детектирующая система с несколькими детектирующими блоками, каждый из которых включает сцинтиллятор, соединенный со считывающей поверхностью считывателя электрического заряда, при этом сцинтиллятор предназначен для генерации ячейковых зарядов на считывающей поверхности при улавливании фотонов или ионизирующих частиц. Устройство имеет присоединенный к сцинтиллятору напротив считывателя электрического заряда коллиматор, который предназначен для пропускания фотонов или ионизирующих частиц, имеющих направление движения, совпадающее с продольной осью коллиматора, и остановки фотонов или ионизирующих частиц, имеющих направление движения, отличающееся от направления продольной оси коллиматора, и несколько детектирующих систем, расположенных на равных расстояниях друг от друга вокруг центральной оси детектирующей сборки.
Детектирующие блоки, формирующие одну детектирующую систему, могут иметь одинаковые направления продольных осей всех коллиматоров.
Несколько детектирующих систем могут равномерно отстоять друг от друга по вписанной окружности и быть ориентированы касательно к ней.
Детектирующие системы могут быть соединены со средствами для отведения тепла от детектирующих систем к проводнику тепла. Предпочтительно, детектирующие системы расположены на каркасе, посредством которого проводник тепла образует поддерживающую конструкцию.
Детектирующее устройство может быть образовано стопкой, сформированной из нескольких детектирующих сборок, при этом каждая детектирующая сборка повернута относительно соседней детектирующей сборки или соседних детектирующих сборок.
Разность в угле поворота двух соседних детектирующих сборок может быть одинаковой для всех детектирующих сборок устройства.
Считыватель электрического заряда может представлять собой точку на формирователе сигнала изображения.
Формирователь сигнала изображения может быть выбран из группы, состоящей из формирователей сигналов изображения CCD-, LDC- и CMOS-типов.
Детектирующие сборки могут быть расположены в непроницаемой для текучей среды емкости, представляющей собой тело вращения, которая формирует радиопрозрачный барьер относительно окружающей среды.
Устройство может включать источник излучения, расположенный на расстоянии от детектирующих сборок и отделенный в осевом направлении детектирующего устройства от детектирующих сборок задерживающим излучение экраном.
Краткое описание чертежей.
Далее приведено описание примера предпочтительного варианта осуществления, который изображен на прилагаемых чертежах, на которых
фигура 1а показывает цилиндрическое тело со сцинтиллятором и с фотоэлектронным умножителем или фотодиодом согласно уровню техники;
падающие фотоны взаимодействуют с атомами в сцинтилляторе так, что имеется рассеяние оптических фотонов,
фигура 1b показывает разобранный детектирующий блок, включающий коллиматор, в котором падающие фотоны блокируются, если они не имеют направление, которое соответствует направлению оси коллиматора,
фигура 2 показывает в перспективе стопку из нескольких одинаковых детектирующих сборок, в которой каждая детектирующая сборка повернута относительно соседней детектирующей сборки/соседних детектирующих сборок; коллиматоры удалены для большей наглядности,
фигура 3 показывает поперечное сечение детектирующей сборки, выполненной из шести детектирующих систем, расположенных в форме шестиугольника вокруг центрального проводника тепла,
фигура 4 показывает вид с конца детектирующего устройства согласно изобретению, и
фигура 5 показывает внутреннюю часть емкости, которая вмещает детектирующее устройство вместе с источником излучения, отделенным от детектирующего устройства задерживающим излучение экраном, и которая расположена в стволе скважины.
Осуществление изобретения.
На фигуре 1а схематично показан сцинтиллятор S, в котором, согласно уровню техники, падающие фотоны Р, имеющие случайные направления движения (показанные большими стрелками), воздействуют на атомы сцинтиллятора S так, что формируется большое количество оптических фотонов ОР со случайными направлениями движения (показанными малыми стрелками). Некоторые оптические фотоны ОР достигают принимающей поверхности фотодиода или фотоэлектронного умножителя PD и генерируют регистрацию, в то время как другие оптические фотоны ОР теряются в окружающем пространстве.
На фигуре 1b схематично показан в разобранном виде детектирующий блок На, снабженный считывателем 111 электрического заряда, сцинтиллятором 112 и коллиматором 113, позволяющим проходить лишь тем фотонам Р, которые имеют направление движения, совпадающее с направлением продольной оси А коллиматора 113. Фотоны Р', которые были пропущены коллиматором, воздействуют на материал сцинтиллятора 112, например, теллурид кадмия, через который было установлено электрическое поле (не показано), и множество оптических фотонов ОР формируется по принципу прямого преобразования, причем оптические фотоны ОР движутся в направлении поля и улавливаются на считывающей поверхности 111 а считывателя 111 электрического заряда. Считыватель 111 электрического заряда может представлять собой формирователь сигнала изображения CCD-, LDC- или CMOS-типа, соединенный со сцинтиллятором 112. В предпочтительном варианте осуществления детектирующая система 11 выполнена из множества таких детектирующих блоков На, тем самым образуя многопиксельный блок. В дальнейшем описании термин «детектирующая система 11, 111-116» описывает многопиксельный блок.
Детектирующая сборка 1 (см., в частности, фигуру 3) включает многоугольный каркас 12, в данном случае показанный шестиугольным, в котором от проводника 123 тепла, расположенного в центре, отходят в радиальном направлении несколько крепежных стержней 122, на наружных концевых частях которых прикреплены имеющие форму пластин основания 121. На каждом из оснований 121 смонтирована детектирующая система 111, …, 116. Помимо формирования опоры для детектирующих систем 111, …, 116, каркас 12 функционирует в качестве проводника тепла для детектирующих систем 111, …, 116. Каждая из детектирующих систем 11 имеет детектирующий коридор 13. Проводник 123 тепла расположен на продольной оси В детектирующего устройства D и как можно дальше от областей детектирующего устройства D, которые имеют наивысшую температуру, обусловленную контактом с текучей средой 62 скважины. Проводник 123 тепла может охлаждаться любыми существующими средствами, например, элементом Пельтье (не показан), для обеспечения наилучшего возможного охлаждения детектирующих систем 111, …, 116.
На фигуре 2 показано детектирующее устройство D, снабженное четырьмя детектирующими сборками 11-14, соединенными в стопку, при этом каждая из детектирующих сборок 11-14 повернута относительно соседней детектирующей сборки/соседних детектирующих сборок 11-14. Из соображений наглядности коллиматоры 113 не показаны на этой фигуре.
На фигуре 4 показана суммарная область покрытия детектирующего устройства D, когда оно включает четыре детектирующие сборки 11-14.
В одном варианте осуществления (см. фигуру 5) детектирующее устройство D расположено симметрично вокруг продольной оси В в емкости 2, формирующей радиопрозрачный барьер против текучей среды 62 скважины в стволе 6 скважины, в котором детектирующее устройство D с его емкостью 2 было спозиционировано для каротажа. Ствол 6 скважины определен по существу известным способом в подземных породах 7 с помощью обсадной колонны 61. Емкость 2 соответствующим образом включает искусственный источник 3 излучения. Кроме того, между источником 3 излучения и детектирующим устройством D расположен задерживающий излучение экран 4, а передающий сигнал кабель 5 соединяет детектирующее устройство D и наземное оборудование (не показано).
Когда ионизирующие фотоны Р отражаются от обсадной колонны 61, текучей среды 62 скважины или подземных пород 7 и проходят сквозь радиопрозрачную емкость 2, они проходят через коллиматор 113 или останавливаются им, в зависимости от направления движения этих ионизирующих фотонов Р. Если направление совпадает с продольной осью А коллиматора 113, фотон Р пройдет, в противном случае он будет остановлен процессом рассеяний структурой коллиматора 113, который сформирован в предпочтительном варианте осуществления из вольфрама либо иного материала или сочетания материалов с высоким атомным числом.
Неостановленные падающие (коллимированные) фотоны Р' воздействуют на сцинтиллятор 112, к которому приложено электрическое поле. В предпочтительном варианте осуществления в качестве сцинтиллятора используется теллурид кадмия, поскольку он обладает свойством переноса оптических фотонов от одного конца структуры к другому, когда к ней приложено электрическое поле. Таким образом, образуется «поток» оптических фотонов от одного конца сцинтиллятора к его другому концу. Когда падающий ионизирующий фотон Р' встречается со сцинтиллятором 112, выбивается большое количество оптических фотонов, движущихся к «дефицитной стороне», где они осаждаются на считывающую поверхность 111 а считывателя 111 электрического заряда, которая находится в тесном контакте со сцинтиллятором 112. Хотя в примере предпочтительного варианта осуществления используется теллурид кадмия, может быть использовано любое вещество, которое способно обеспечивать перенос оптических фотонов и улавливание падающих фотонов. Поскольку величина ячейкового заряда, который образуется на считывающей поверхности 111 а считывателя 111 электрического заряда, зависит от начальной энергии падающего фотона Р', возможно определить уровень энергии каждого уловленного фотона Р', чтобы с помощью этого выполнить спектрографическое измерение путем суммирования данных от нескольких падающих фотонов Р'.
Считыватель 111 электрического заряда, который в предпочтительном варианте осуществления относится к CMOS-типу, но может также относиться к CCD- или LDC-типу, активируется электронно много раз в секунду по мере того, как электроны, которые аккумулировались на считывающей поверхности 111 а вследствие улавливания фотонов, оттягиваются от этой поверхности. Результирующее показание записывается местно в набор данных регистрационной записи для соответствующего периода времени на носитель информации (не показан), который формирует часть системы обработки сигналов (не показана), по существу, известного типа для идентификации каждого блока и каждого показания.
Каждый детектирующий блок На, который образован совокупностью считывателя 111 электрического заряда, сцинтиллятора 112 и коллиматора 113, представляет один пиксель в двумерном массиве множества таких пикселей, который (массив) образует детектирующую систему 111, …, 116.
За счет объединения в стопку детектирующих сборок 11-14 в продольном направлении детектирующего устройства D и их поворота относительно друг друга вокруг продольной оси обеспечивается угол взаимного поворота Δr между детектирующими сборками 11-14. Тем самым обеспечивается большая суммарная зона детекции, внутри которой детекция фотонов и частиц, имеющих радиальное направление, которое не параллельно оси одного из коллиматоров 113, предотвращена, и тем самым определяется радиальное направление к месту происхождения падающих коллимированных фотонов Р'.

Claims (10)

1. Детектирующее устройство (D) для фотонов или ионизирующих частиц (Р), содержащее детектирующую систему (11) с несколькими детектирующими блоками (11а), каждый из которых включает сцинтиллятор (112), соединенный со считывающей поверхностью (111а) считывателя (111) электрического заряда, при этом сцинтиллятор (112) выполнен с возможностью генерации ячейковых зарядов на считывающей поверхности (111а) при улавливании фотонов или ионизирующих частиц (Р); коллиматор (113), присоединенный к сцинтиллятору (112) напротив считывателя (111) электрического заряда, выполненный с возможностью пропускания фотонов или ионизирующих частиц (Р'), имеющих направление движения, совпадающее с продольной осью (А) коллиматора (113), и остановки фотонов или ионизирующих частиц (Р'), имеющих направление движения, отличающееся от направления продольной оси (А) коллиматора (113); и несколько детектирующих систем (111-116), равномерно отстоящих друг от друга вокруг центральной оси (В) детектирующей сборки (1), отличающееся тем, что детектирующее устройство (D) сформировано в виде стопки из нескольких детектирующих сборок (11-14), каждая из которых повернута на угол (Δr) вокруг центральной оси (В) детектирующей сборки (1) относительно соседней детектирующей сборки или соседних детектирующих сборок (11-14).
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что детектирующие блоки (11а), формирующие детектирующую систему (11), имеют одинаковые направления продольных осей (А) всех коллиматоров (113).
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что детектирующие системы (111-116) равномерно отстоят друг от друга по вписанной окружности и ориентированы касательно к ней.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что детектирующие системы (111-116) соединены со средствами (122) для отведения тепла от детектирующих систем (111-116) к теплопроводной структуре (123).
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что детектирующие системы (111-116) расположены на каркасе (12), посредством которого теплопроводная структура (123) образует поддерживающую конструкцию.
6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что разность в угле (Δr) поворота двух соседних детектирующих сборок (11-14) одинакова для всех детектирующих сборок (11-14) в детектирующем устройстве (D).
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что считыватель (111) электрического заряда представляет собой точку на формирователе сигнала изображения.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что формирователь сигнала изображения выбран из группы, состоящей из формирователей сигнала изображения CCD-, LDC- и CMOS-типов.
9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что детектирующие сборки (11-14) расположены в непроницаемой для текучей среды емкости (2), представляющей собой тело вращения, которая формирует радиопрозрачный барьер относительно окружающей среды (62).
10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что включает источник (3) излучения, расположенный на расстоянии от детектирующих сборок (11-14) и отделенный в осевом направлении детектирующего устройства (D) от детектирующих сборок (11-14) задерживающим излучение экраном (4).
RU2012144292/28A 2010-03-25 2011-03-22 Устройство для регистрации фотонов и ионизирующих частиц с одновременным определением, для каждого фотона или ионизирующей частицы, направления движения в канале, заполненном текучей средой RU2562915C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20100440A NO333637B1 (no) 2010-03-25 2010-03-25 Apparat for registrering av fotoner og ioniserende partikler med samtidig retningsbestemmelse av et utgangspunkt i en fluidfylt ledning for hvert foton eller ioniserende partikkel
NO20100440 2010-03-25
PCT/NO2011/000097 WO2011119040A1 (en) 2010-03-25 2011-03-22 Apparatus for registration of photons and ionizing particles with simultaneous directional definition, for each photon or ionizing particle, of a point of origin in a fluid-filled conduit

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012144292A RU2012144292A (ru) 2014-04-27
RU2562915C2 true RU2562915C2 (ru) 2015-09-10

Family

ID=44673426

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012144292/28A RU2562915C2 (ru) 2010-03-25 2011-03-22 Устройство для регистрации фотонов и ионизирующих частиц с одновременным определением, для каждого фотона или ионизирующей частицы, направления движения в канале, заполненном текучей средой

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8466412B2 (ru)
EP (1) EP2550547B1 (ru)
CN (1) CN102822697B (ru)
AU (1) AU2011230058B2 (ru)
BR (1) BR112012025127B1 (ru)
CA (1) CA2793342C (ru)
NO (1) NO333637B1 (ru)
RU (1) RU2562915C2 (ru)
WO (1) WO2011119040A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11054544B2 (en) 2017-07-24 2021-07-06 Fermi Research Alliance, Llc High-energy X-ray source and detector for wellbore inspection
CN108267776A (zh) * 2018-02-02 2018-07-10 奕瑞新材料科技(太仓)有限公司 提高中低能射线探测能力的多层探测器结构及方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3882309A (en) * 1973-07-30 1975-05-06 Texaco Inc Dual scintillation detector, single photomultiplier density logging system
RU2082182C1 (ru) * 1993-04-28 1997-06-20 Московский Инженерно-Физический Институт Устройство для регистрации изображений распределения радиоактивных препаратов
US6801258B1 (en) * 1998-03-16 2004-10-05 California Institute Of Technology CMOS integration sensor with fully differential column readout circuit for light adaptive imaging
US20050285046A1 (en) * 2004-06-29 2005-12-29 Iwanczyk Jan S Radiation detector system having heat pipe based cooling

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3128380A (en) * 1961-10-30 1964-04-07 Joseph C Nirschl Gamma radiation scanner and an aerial surveying and recording system utilizing the same
US3167653A (en) 1962-11-29 1965-01-26 Jersey Prod Res Co Cooling radiation detectors in well logging apparatus
US3970853A (en) 1975-06-10 1976-07-20 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration Transverse section radionuclide scanning system
US4220851A (en) 1978-07-03 1980-09-02 Texaco Inc. Gain stabilization for radioactivity well logging apparatus
US4300043A (en) * 1979-05-29 1981-11-10 Halliburton Company Stabilized radioactive logging method and apparatus
US4864129A (en) * 1986-06-11 1989-09-05 Baroid Technology, Inc. Logging apparatus and method
SE519092C2 (sv) * 2001-06-13 2003-01-14 Xcounter Ab Detektion av joniserande strålning
US7291841B2 (en) * 2003-06-16 2007-11-06 Robert Sigurd Nelson Device and system for enhanced SPECT, PET, and Compton scatter imaging in nuclear medicine
NO326916B1 (no) * 2006-11-20 2009-03-16 Visuray As Framgangsmate for nedihulls, ikke-isotopisk framstilling av noytroner samt apparat for anvendelse ved utovelse av framgangsmaten
BRPI0915717A2 (pt) * 2008-07-02 2015-10-27 Wood Group Logging Services Inc ferramenta de avaliação de cascalho e métodos de uso

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3882309A (en) * 1973-07-30 1975-05-06 Texaco Inc Dual scintillation detector, single photomultiplier density logging system
RU2082182C1 (ru) * 1993-04-28 1997-06-20 Московский Инженерно-Физический Институт Устройство для регистрации изображений распределения радиоактивных препаратов
US6801258B1 (en) * 1998-03-16 2004-10-05 California Institute Of Technology CMOS integration sensor with fully differential column readout circuit for light adaptive imaging
US20050285046A1 (en) * 2004-06-29 2005-12-29 Iwanczyk Jan S Radiation detector system having heat pipe based cooling

Also Published As

Publication number Publication date
CA2793342C (en) 2016-02-23
CN102822697A (zh) 2012-12-12
AU2011230058B2 (en) 2013-05-02
US8466412B2 (en) 2013-06-18
EP2550547A4 (en) 2017-06-21
WO2011119040A1 (en) 2011-09-29
CA2793342A1 (en) 2011-09-29
US20120318992A1 (en) 2012-12-20
BR112012025127B1 (pt) 2020-11-17
EP2550547B1 (en) 2018-06-06
RU2012144292A (ru) 2014-04-27
NO333637B1 (no) 2013-07-29
CN102822697B (zh) 2015-07-22
AU2011230058A1 (en) 2012-10-18
NO20100440A1 (no) 2011-09-26
EP2550547A1 (en) 2013-01-30
BR112012025127A2 (pt) 2016-06-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10281594B2 (en) Gamma-ray Compton TOF camera system
US5773829A (en) Radiation imaging detector
JP6367969B2 (ja) 高いアスペクト比を有することが可能である感光要素を有する放射線検出器
US20120039446A1 (en) Interwoven multi-aperture collimator for 3-dimensional radiation imaging applications
US11448780B2 (en) Device for the detection of gamma rays with active partitions
US8039810B2 (en) Scintillation-based continuous monitor for beta-emitting radionuclides in a liquid medium
US7049600B2 (en) Scintillation crystal detection arrays for radiation imaging devices
CN109313277A (zh) 像素化的伽马检测器
RU2562915C2 (ru) Устройство для регистрации фотонов и ионизирующих частиц с одновременным определением, для каждого фотона или ионизирующей частицы, направления движения в канале, заполненном текучей средой
US6949748B2 (en) Biomedical nuclear and X-ray imager using high-energy grazing incidence mirrors
WO2009100941A2 (en) Dual-range photon detector
US7915591B2 (en) Mask for coded aperture systems
EP0829022B1 (en) An apparatus for scintigraphic analysis, particularly a mammograph, with sub-millimetric spatial resolution
CN111175801A (zh) 一种实现三维位置灵敏的辐射探测单元、组件及系统
KR101089812B1 (ko) 방사선 카메라
Heemskerk et al. A micro-machined retro-reflector for improving light yield in ultra-high-resolution gamma cameras
US20050029461A1 (en) Gamma camera using rotating scintillation bar detector and method for tomographic imaging using the same
CN211826538U (zh) 一种实现三维位置灵敏的辐射探测单元、组件及系统
Butler et al. CdZnTe detector arrays for nuclear medicine imaging
He et al. The CSPD-1/spl gamma/-ray vision system