RU2577088C2 - Сцинтилляционный радиационно-стойкий детектор - Google Patents

Сцинтилляционный радиационно-стойкий детектор Download PDF

Info

Publication number
RU2577088C2
RU2577088C2 RU2013146134/28A RU2013146134A RU2577088C2 RU 2577088 C2 RU2577088 C2 RU 2577088C2 RU 2013146134/28 A RU2013146134/28 A RU 2013146134/28A RU 2013146134 A RU2013146134 A RU 2013146134A RU 2577088 C2 RU2577088 C2 RU 2577088C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
scintillation
working volume
fibers
scintillator
radiation
Prior art date
Application number
RU2013146134/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013146134A (ru
Inventor
Владимир Иванович Рыкалин
Original Assignee
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Государственный Научный Центр Российской Федерации-Институт Физики Высоких Энергий"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Государственный Научный Центр Российской Федерации-Институт Физики Высоких Энергий" filed Critical Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Государственный Научный Центр Российской Федерации-Институт Физики Высоких Энергий"
Priority to RU2013146134/28A priority Critical patent/RU2577088C2/ru
Publication of RU2013146134A publication Critical patent/RU2013146134A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2577088C2 publication Critical patent/RU2577088C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области детектирования частиц ионизирующего излучения. Сцинтилляционный радиационно-стойкий детектор представляет собой рабочий объем с зеркально или диффузно отражающими стенками, внутри которого плотно к стенкам размещен полистирольный сцинтиллятор в виде пластины с канавками на фронтальной поверхности или отверстиями в пластине, через которые проходят спектросмещающие волокна, один или оба торца которых пристыкованы к фоточувствительным поверхностям фотоприемников, расположенных внутри или вне рабочего объема, при этом сцинтиллятор и спектросмещающие волокна, размещенные в рабочем объеме детектора, содержат соответственно сцинтилляционные и спектросмещающие добавки, высвечивающие в области длин волн более 550 нм. Технический результат - упрощение технологии изготовления сцинтилляционных детекторов при одновременном улучшении их характеристик. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области детектирования частиц ионизирующего излучения, в частности к сцинтилляционным детекторам на основе пластмассовых сцинтилляторов, в которых для вывода излучения применяются спектросмещающие волокна, и может быть использовано при создании экономичных крупногабаритных детекторов частиц для исследований по физике высоких энергий, ядерной физике, радиационной медицине и в различных технических приложениях.
Известны конструкции сцинтилляционных детекторов на основе пластмассовых сцинтилляторов с выводом излучения с помощью спектросмещающих волокон, например R. Wojcik et al. Nucl. Instr. and Meth. A 342 (1994) 416-435. Такие детекторы обычно представляют собой сцинтилляционные пластины различной формы с канавками для размещения спектросмещающих (WLS) волокон. Для увеличения оптического сигнала в волокнах последние обычно вклеиваются в канавки оптическими клеями.
Основными недостатками таких детекторов являются следующие:
1. Низкая радиационная стойкость таких детекторов, связанная с тем, что обычно используемые пластмассовые сцинтилляторы на основе полистирола или поливинилтолуола и спектросмещающие волокна на основе полистирола имеют спектры излучения соответственно с максимумами в интервалах 420-430 нм и 480-500 нм, в области которых наблюдается сильная зависимость длины затухания сцинтилляционного света от дозы радиационного излучения (Бреховских В.В., Гладышев В.А., Васильченко В.Г. и др. // ПТЭ. 1992. №2. С.95.).
2. Обычная практика использования для регистрации переизлученного WLS волокнами сцинтилляционного излучения фотоумножителями (ФЭУ) в случаях работы детекторов в сильных, в диапазоне единиц тесла, магнитных полях требует использования вместе с WLS волокнами еще и транспортных оптических волокон для вывода света из области магнитного поля, что усложняет конструкцию детекторов и уменьшает сигналы ФЭУ из-за поглощения света в волокнах.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является техническое решение, использованное компанией КУРАРЕЙ, Япония. Увеличение радиационной стойкости сцинтилляторов (сцинтилляционных волокон) было достигнуто благодаря смещению максимума спектра излучения сцинтилляторов в более длинноволновую область спектра (Kuraray official site, 2013. Plastic scintillating Fibers). Смещение максимумов спектров излучения сцинтилляционных волокон за счет использования соответствующих сцинтилляционных добавок от 437 нм к 530 нм позволило существенно увеличить их радиационную стойкость.
Техническим результатом заявляемого изобретения является существенное упрощение технологии изготовления сцинтилляционных детекторов при одновременном улучшении их характеристик.
Сцинтилляционный радиационно-стойкий детектор предназначен для работы в интенсивных радиационных и магнитных полях. Детектор состоит из сцинтилляционной пластины с канавками для размещения WLS волокон, один или оба торца которых пристыкованы к рабочей фоточувствительной поверхности кремниевых ФЭУ. В качестве сцинтиллятора может быть использован также требуемой формы объем, заполненный сцинтилляционными гранулами, через который проходят WLS волокна. Важным моментом является то обстоятельства, что кремниевые ФЭУ совершенно нечувствительны к магнитным полям, что позволяет отказаться от транспортных оптических волокон для вывода фотоприемников из области магнитных полей и, таким образом, упростить конструкцию детектора.
В качестве иллюстрации конструкции детектора на Фиг.1 показаны две проекции части детектора на основе сцинтилляционной пластины с одним рядом спектросмещающих волокон. На фронтальной поверхности сцинтилляционной пластины (4), помещенной в форму со стенками (1), покрытыми отражающим слоем (2), имеются канавки (3) для размещения спектросмещающих волокон (5). Спектросмещающие волокна проходят через канавки (3) и один торец каждого волокна пристыковывается к фоточувствительной поверхности кремниевых ФЭУ (7). Противоположные торцы волокон покрыты зеркально отражающим слоем (6). Расстояние между волокнами и толщина пластины в несколько раз меньше длины затухания сцинтилляционного излучения в пластине (4) в отсутствии канавок на сцинтилляторе.
Заявляемый детектор работает следующим образом: заряженная частица, проходя через толщину сцинтилляционной пластины, возбуждает сцинтилляционное излучение, которое распространяется по рабочему объему пластины и поглощается спектросмещающими волокнами. Поглощенное излучение переизлучается волокнами в более длинноволновом диапазоне и транспортируется ими к кремниевым фотоумножителям, вызывая сигнал на их выходах. Увеличение радиационной стойкости детектора достигается за счет смещения спектров излучения сцинтиллятора и WLS волокон в длинноволновую область, а абсолютная магнитостойкость - за счет нечувствительности кремниевых фотоумножителей к магнитным полям.
На фиг.2 и фиг.3 соответственно представлены зависимости выхода света из полистирольных сцинтилляторов различного типа от полученной дозы ионизирующего излучения (γ-кванты от радиоактивных источников 137Cs) и спектры оптического поглощения до и после облучения (Бреховских В.В., Гладышев В.А., Васильченко В.Г. и др. // ПТЭ. 1992. №2. С.95).
На фиг.2 представлены зависимости выхода света I от полученной дозы для различных полистирольных сцинтилляторов:
1, 1′ - соответственно наилучшего и наихудшего образцов литьевых сцинтилляторов,
2, 2′ - соответственно наилучшего и наихудшего образцов блочного полистирольного сцинтиллятора,
3 - блочный полистирольный сцинтиллятор с 3% PPO.
Сравнение зависимостей, приведенных на фиг.2а и фиг.2б, показывает, что спектры пропускания и световыходы сцинтилляторов, изготовленных методом литья под давлением (полистирольные гранулы ПСМ-115) гораздо менее подвержены влиянию облучению, чем сцинтилляторы, изготовленные методом блочной полимеризации. Причины этого, к сожалению, точно не известны, но могут быть связаны с существенно большим содержанием остаточного мономера в блочных сцинтилляторах.
На фиг.3 представлены прозрачности сцинтилляционных пластин до и после облучения:
а - блочный полистирольный сцинтиллятор (1 - до облучения, 2 - после 107 рад, 3 - после 7 дней восстановления, 4 - после 40 дней восстановления) и спектр люминесценции POPOP (5);
б - литьевой сцинтиллятор (1 - до облучения, 2 - после 107 рад, 3 - после 20 дней восстановления) и спектр люминесценции POPOP (4);
в - чистого литьевого полистирола (1 - до облучения, 2 - после 107 рад, 3 - после 20 дней восстановления) и блочного полистирола (4 - до облучения, 5 - после 107 рад, 6 - после 20 дней восстановления).
Из зависимостей, приведенных на фиг.3, следует, что независимо от типа полистирольного сцинтиллятора смещение максимума спектра излучения в область более 550 нм увеличивает прозрачность (длину затухания излучения) облученного образца более чем на порядок величины при полученной дозе гамма излучения в 10 Мрад. Измерения, результаты которых приведены на фиг.2 и фиг.3, были проведены при длине образцов в 10 см, и, если для спектральной области 420-500 нм из приведенных данных следует, что радиационная стойкость литьевых сцинтилляторов не превышает 1,5 Мрад, то для спектральной области свыше 550 нм стойкость существенно превышает 10 Мрад, так как из приведенных зависимостей следует, что прозрачность литьевых сцинтилляторов практически не меняется. WLS волокна также производятся из полистирола, что значительно увеличивает радиационную стойкость волокон в указанной длинноволновой области спектра.

Claims (2)

1. Сцинтилляционный детектор, представляющий собой рабочий объем с зеркально или диффузно отражающими стенками, внутри которого плотно к стенкам размещен полистирольный сцинтиллятор в виде пластины с канавками на фронтальной поверхности или рядом отверстий в пластине, через которые проходят спектросмещающие волокна, по крайней мере один конец которых пристыкован к фоточувствительным поверхностям фотоприемников, расположенных внутри или вне рабочего объема, отличающийся тем, что сцинтиллятор и спектросмещающие волокна, размещенные в рабочем объеме детектора, содержат соответственно сцинтилляционные или спектросмещающие добавки, высвечивающие в области длин волн более 550 нм.
2. Сцинтилляционный детектор по п. 1, отличающийся тем, что сцинтиллятор, размещенный внутри рабочего объема, состоит из сцинтилляционных гранул и проходящих между гранулами спектросмещающих волокон, причем и сцинтилляционные гранулы и спектросмещающие волокна содержат соответственно сцинтилляционные или спектросмещающие добавки, высвечивающие в области длин волн более 550 нм.
RU2013146134/28A 2013-10-15 2013-10-15 Сцинтилляционный радиационно-стойкий детектор RU2577088C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013146134/28A RU2577088C2 (ru) 2013-10-15 2013-10-15 Сцинтилляционный радиационно-стойкий детектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013146134/28A RU2577088C2 (ru) 2013-10-15 2013-10-15 Сцинтилляционный радиационно-стойкий детектор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013146134A RU2013146134A (ru) 2015-04-20
RU2577088C2 true RU2577088C2 (ru) 2016-03-10

Family

ID=53282819

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013146134/28A RU2577088C2 (ru) 2013-10-15 2013-10-15 Сцинтилляционный радиационно-стойкий детектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2577088C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU193439U1 (ru) * 2017-12-21 2019-10-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный университет" Сенсорный элемент оптоволоконной дозиметрической системы

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2094823C1 (ru) * 1995-02-23 1997-10-27 Уральский государственный технический университет Неорганический сцинтиллятор
US20040104500A1 (en) * 2002-12-03 2004-06-03 Bross Alan D. Extruded plastic scintillator including inorganic powders
RU2300782C2 (ru) * 2005-08-08 2007-06-10 Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ" Сцинтилляционный детектор нейтронов
RU86322U1 (ru) * 2009-01-14 2009-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации-Институт физики высоких энергий" (ГНЦ ИФВЭ) Сцинтилляционный портал для обнаружения радиоактивных объектов в транспортных потоках
RU2384866C2 (ru) * 2005-04-22 2010-03-20 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Сканер позитронно-эмиссионной томографии и магнитно-резонансной визуализации со способностью определения времени полета

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2094823C1 (ru) * 1995-02-23 1997-10-27 Уральский государственный технический университет Неорганический сцинтиллятор
US20040104500A1 (en) * 2002-12-03 2004-06-03 Bross Alan D. Extruded plastic scintillator including inorganic powders
RU2384866C2 (ru) * 2005-04-22 2010-03-20 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Сканер позитронно-эмиссионной томографии и магнитно-резонансной визуализации со способностью определения времени полета
RU2300782C2 (ru) * 2005-08-08 2007-06-10 Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ" Сцинтилляционный детектор нейтронов
RU86322U1 (ru) * 2009-01-14 2009-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации-Институт физики высоких энергий" (ГНЦ ИФВЭ) Сцинтилляционный портал для обнаружения радиоактивных объектов в транспортных потоках

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Kuraray Fiber Catalog" (Last Updated - 03 Apr 2013, стр. 7 R-3). *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU193439U1 (ru) * 2017-12-21 2019-10-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный университет" Сенсорный элемент оптоволоконной дозиметрической системы

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013146134A (ru) 2015-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7804072B2 (en) Heterogeneous capture-gated neutron spectrometer
US9321957B2 (en) Scintillator and radiation detector including the scintillator
RU2502088C2 (ru) Устройство и способ для детектирования нейтронов посредством калориметрии на основе гамма-захвата
WO2011012155A1 (en) Apparatus and method for neutron detection with neutron-absorbing calorimetric gamma detectors
Artikov et al. Properties of the Ukraine polystyrene-based plastic scintillator UPS 923A
Csáthy et al. Development of an anti-Compton veto for HPGe detectors operated in liquid argon using Silicon Photo-Multipliers
US20130001424A1 (en) Optical fiber having scintillation quencher, a radiation sensor and a radiation detection apparatus including the optical fiber and a method of making and using the same
Ding et al. Advances on inorganic scintillator-based optic fiber dosimeters
Grodzicka-Kobylka et al. Study of n-γ discrimination by zero-crossing method with SiPM based scintillation detectors
Ianakiev et al. Neutron detector based on Particles of 6Li glass scintillator dispersed in organic lightguide matrix
Hu et al. Neutron-induced radiation damage in BaF2, LYSO/LFS and PWO crystals
RU2300782C2 (ru) Сцинтилляционный детектор нейтронов
RU2577088C2 (ru) Сцинтилляционный радиационно-стойкий детектор
Kulig et al. Investigation of the light output of 3D-printed plastic scintillators for dosimetry applications
Pritchard et al. Cold neutron radiation dose effects on a 6LiF: ZnS (Ag) neutron detector with wavelength shifting fibers and SiPM photodetector
Avvakumov et al. Spontaneous light emission from fibers in MINOS
Jang et al. Development and characterization of the integrated fiber-optic radiation sensor for the simultaneous detection of neutrons and gamma rays
Nakamura et al. Evaluation of the performance of a fibre-coded neutron detector with a ZnS/10B2O3 ceramic scintillator
Britvich et al. Radiation damage studies on polystyrene-based scintillators
Shwartz Scintillation detectors in experiments on high energy physics
Jang et al. Measurements and removal of Cerenkov light generated in scintillating fiber-optic sensor induced by high-energy electron beams using a spectrometer
Kulkarni et al. Plastic scintillating materials in nuclear medical imaging
Pappalaro et al. Performance evaluation of SiPM’s for low threshold gamma detection
Cheynis et al. Radiation effects on ALICE V0 detector components
Delage et al. Scintillation of organic materials

Legal Events

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

Effective date: 20161016

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20171108