RU2581391C2 - Способ измерения высоких уровней мощности дозы гамма-излучения и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ измерения высоких уровней мощности дозы гамма-излучения и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2581391C2
RU2581391C2 RU2013154178/28A RU2013154178A RU2581391C2 RU 2581391 C2 RU2581391 C2 RU 2581391C2 RU 2013154178/28 A RU2013154178/28 A RU 2013154178/28A RU 2013154178 A RU2013154178 A RU 2013154178A RU 2581391 C2 RU2581391 C2 RU 2581391C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas discharge
gamma
counter
circuit
dose rate
Prior art date
Application number
RU2013154178/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013154178A (ru
Inventor
Юрий Александрович Глухов
Роман Николаевич Садовников
Василий Михайлович Федосеев
Алексей Вениаминович Васильев
Сергей Олегович Румянцев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ "33 ЦНИИИ" Минобороны России)
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 "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ "33 ЦНИИИ" Минобороны России) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ "33 ЦНИИИ" Минобороны России)
Priority to RU2013154178/28A priority Critical patent/RU2581391C2/ru
Publication of RU2013154178A publication Critical patent/RU2013154178A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2581391C2 publication Critical patent/RU2581391C2/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерения ионизирующих излучений, а именно гамма-излучения с применением газоразрядных счетчиков. Способ измерения высоких уровней мощности дозы гамма-излучения заключается в том, что измерения проводят с применением газоразрядного счетчика, питающегося от источника линейно изменяющегося высокого напряжения, при этом сформированные на счетчике импульсы при регистрации гамма-кванта поступают на пересчетную схему после амплитудной дискриминации, осуществляемой двухуровневой пороговой схемой.

Description

Изобретение относится к области измерения ионизирующих излучений, а именно гамма-излучения с применением газоразрядных счетчиков, в частности к индивидуальному дозиметрическому контролю, включающему в себя измерение дозы, а также мощности дозы. Изобретение может быть, в частности, применено в индивидуальных дозиметрах, при проведении радиационной разведки на следе облака ядерного взрыва или при ликвидации последствий радиационных аварий, а также при работе персонала с источниками ионизирующего излучения или обслуживании ядерных энергетических установок.
Газоразрядные счетчики определяют один из основных параметров индивидуального дозиметра: динамический диапазон измерения мощности дозы. При больших значениях мощности дозы ионизирующего излучения динамический диапазон ограничивается возрастающей погрешностью измерений, обусловленной нелинейностью частотной зависимости газоразрядных счетчиков от мощности дозы.
Известен способ измерения мощности дозы и устройство для его осуществления (Nuclear Instrument and Method, V.189, №2,3, 1981, c.503-509, A.R. Jones, R.M. Holford). Способ заключается в том, что формируют дополнительный сигнал каждый раз, когда интервал между сигналами газоразрядного счетчика становится меньше фиксированного промежутка времени, значение которого выбирают большим мертвого времени газоразрядного счетчика. Устройство, реализующее этот способ, содержит последовательно соединенные узел питания газоразрядного счетчика, газоразрядный счетчик, усилитель и формирователь. Выход формирователя соединен с первым входом схемы И-НЕ, а выход усилителя соединен со вторым входом схемы И-НЕ и посредством первой дифференцирующей цепочки связан с первым входом схемы ИЛИ-НЕ, а выход схемы И-НЕ через вторую дифференцирующую цепочку связан со вторым входом схемы ИЛИ-НЕ. Выход схемы ИЛИ-НЕ соединен со входом узла регистрации. Задний фронт сигнала с усилителя запускает формирователь, сигнал с выхода которого поступает на первый вход схемы И-НЕ. Длительность сигнала формирователя выбирают больше мертвого времени газоразрядного счетчика. Если до окончания сигнала формирователя приходит второй сигнал с газоразрядного счетчика, тогда он пропускается схемой И-НЕ. Поскольку первая дифференцирующая цепочка пропускает передний фронт сигнала газоразрядного счетчика на первый вход схемы ИЛИ-НЕ, а вторая дифференцирующая цепочка пропускает задний фронт сигнала с выхода схемы И-НЕ, поэтому на выходе схемы ИЛИ-НЕ происходит сложение сигналов газоразрядного счетчика и дополнительных сигналов досчета. Однако такой способ не дает возможность существенно увеличить динамический диапазон измерения мощности дозы, поскольку на каждые два сигнала газоразрядного счетчика формируется не более одного дополнительного сигнала досчета. При этом устройство отличается повышенными сложностью и массогабаритными характеристиками.
Известен также способ измерения мощности дозы и устройство для его осуществления (FR 2531784, G01T 1/18, 1984 г.). Способ заключается в том, что значение мертвого времени газоразрядного счетчика выражают в двоичном кодированном виде, вводят его в память, производят счет сигналов газоразрядного счетчика в течение заданного периода времени и вычисляют скорректированную частоту сигналов по формуле:
no=n/{1-n·τ),
где
no - скорректированная частота сигналов;
n - частота сигналов газоразрядного счетчика;
τ - мертвое время газоразрядного счетчика.
По вычисленному значению скорректированной частоты определяют мощность дозы. Устройство, реализующее этот способ, включает в себя последовательно соединенные узел питания газоразрядного счетчика, газоразрядный счетчик, усилитель-формирователь, последовательно-параллельный регистр, микропроцессорное устройство и индикатор, а также включает в себя схему цифрового кодирования, подключенную к микропроцессорному устройству. Основным недостатком известного способа является необходимость определять значение мертвого времени газоразрядного счетчика, которое изменяется при увеличении частоты сигналов, что приводит к значительному увеличению погрешности, ограничивая динамический диапазон измерения мощности дозы.
Наиболее близким по технической сущности является способ измерения мощности дозы гамма-излучения и устройство для его осуществления (US 4605859, G01T 1/18, 1986 г.). Способ заключается в том, что особым образом регулируют напряжение питания газоразрядного счетчика и одновременно измеряют интервал времени между моментом изменения напряжения питания и моментом поступления сигнала газоразрядного счетчика. Величина, обратная среднему значению интервала, измеренному за фиксированный период, равна частоте сигналов газоразрядного счетчика, а поскольку при этом исключено мертвое время газоразрядного счетчика, указанная частота сигналов и есть скорректированная частота сигналов газоразрядного счетчика. Устройство, реализующее данный способ, включает в себя газоразрядный счетчик, вход которого через высоковольтный переключатель соединен с первым и вторым выходами узла питания газоразрядного счетчика, а выход через усилитель-формирователь связан со входом устройства управления, выход которого соединен с первым входом счетчика сигналов и входом управления высоковольтного переключателя. Второй вход счетчика сигналов соединен с выходом генератора, а выход счетчика сигналов и вход табло соединены с первым выходом микропроцессорного устройства, к второму выходу которого подсоединен вход управлении устройства управления.
Основными недостатками известного способа являются недостаточное увеличение динамического диапазона измерения мощности дозы, а также сложность устройства, реализующего этот способ. Ограничение диапазона измерения мощности дозы обусловлено увеличением погрешности измерения интервала времени между моментом изменения напряжения питания и моментом поступления сигнала газоразрядного счетчика при уменьшении указанного интервала до нескольких микросекунд, а сложность устройства - необходимостью в течение менее чем одной микросекунды изменять напряжение примерно на 100 В. Для этого требуется дополнительно вводить в состав устройства высоковольтный переключатель и устройство управления, что приводит к увеличению габаритных размеров и массы дозиметра.
Задачей, решаемой данным изобретением, является увеличение динамического диапазона измерения мощности дозы с помощью газоразрядного счетчика, обеспечение измерений в большом диапазоне мощности дозы посредством одного детектора без необходимости введения в устройство второго детектора, упрощение устройства, уменьшение его габаритных размеров и массы.
Техническим результатом от применения изобретения является увеличение верхнего предела диапазона измерения мощности дозы до значений более чем в тысячу раз, превышающих верхний предел диапазона мощности дозы гамма-излучения газоразрядного счетчика, и упрощение устройства, реализующего данный способ, уменьшение его массогабаритных характеристик.
Поставленная цель достигается следующим образом: питание на газоразрядный счетчик подается от генератора линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН). В момент достижения на выходе ГЛИНа напряжения, равного напряжению начала счета, счетчик становится чувствительным к ионизирующему излучению. При этом, если гамма-квант попадает в счетчик сразу же в этот момент времени, то величина электрического импульса, сформировавшегося на положительном электроде счетчика, будет минимальной. Если же гамма-квант попадет в счетчик несколько позже, то на выходе ГЛИНа и, соответственно, на электроде счетчика в этот момент времени напряжение будет выше, чем напряжение начала счета и следствием этого будет то, что амплитуда импульса с выхода счетчика составит величину, равную разности между напряжением ГЛИНа в момент прихода гамма-кванта и напряжением начала счета.
Очевидно, что чем больше запаздывание гамма-кванта, тем больший импульс будет наблюдаться на газоразрядном счетчике.
Сформированные таким образом импульсы с газоразрядного счетчика поступают на двухуровневую пороговую схему. Уровень первого порога настроен на регистрацию минимальных сигналов, возможных при регистрации гамма-кванта, и должен обеспечивать отсекание шумов. Второй пороговый уровень регулируется в пределах нескольких вольт.
Выходные сигналы пороговой схемы поступают на логическую схему антисовпадений, которая вырабатывает импульс в том только случае, когда сигнал газоразрядного счетчика превысит уровень первого порога и не достигнет уровня второго порога. То есть на результирующий счет не проходят малые импульсы шумов и наоборот, большие импульсы газоразрядного счетчика, сформированные гамма-квантами, пришедшими с запозданием, или другими словами - по истечению некоторого разрешенного интервала времени. Этот интервал времени, в свою очередь, определяется уровнем второго порога и скоростью нарастания выходного напряжения ГЛИНа.
Изменяя напряжение второго порога, можно менять разрешенный интервал времени и, тем самым, регулировать количество зарегистрированных гамма-квантов при одной и то же мощности дозы. Тем самым можно осуществлять окончательную подстройку градуировки всего прибора.
При любом срабатывании пороговой схемы напряжение ГЛИНа обнуляется или устанавливается на начальный низкий уровень, величина которого ниже рабочего напряжения газоразрядного счетчика. Повторное включение ГЛИНа осуществляется с постоянной частотой, независимо от момента попадания гамма-кванта в газоразрядный счетчик.
Отличительной особенностью предлагаемого технического решения является то, что временной фильтр реализован не с использованием таймера, что технически сложно, а на двух триггерах Шмитта, являющихся основой пороговой схемы.
Привязка разрешенного интервала времени к моменту начала работоспособности газоразрядного счетчика происходит автоматически без использования каких-либо дополнительных следящих схем.
Кроме того, наличие мертвого времени у газоразрядного счетчика не оказывает никакого влияния на чувствительность схемы, так как все восстановительные процессы в счетчике происходят во время паузы между срабатываниями ГЛИНа.
Таким образом, по сравнению с прототипом предлагаемые устройство и способ дают возможность увеличить динамический диапазон измерения мощности дозы на 3 порядка, а также позволяют упростить устройство.

Claims (1)

  1. Способ измерения высоких уровней мощности дозы гамма-излучения, заключающийся в том, что измерения проводят с применением газоразрядного счетчика, питающегося от источника линейно изменяющегося высокого напряжения, отличающийся тем, что сформированные на счетчике импульсы при регистрации гамма-кванта поступают на пересчетную схему после амплитудной дискриминации, осуществляемой двухуровневой пороговой схемой.
RU2013154178/28A 2013-12-05 2013-12-05 Способ измерения высоких уровней мощности дозы гамма-излучения и устройство для его осуществления RU2581391C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013154178/28A RU2581391C2 (ru) 2013-12-05 2013-12-05 Способ измерения высоких уровней мощности дозы гамма-излучения и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013154178/28A RU2581391C2 (ru) 2013-12-05 2013-12-05 Способ измерения высоких уровней мощности дозы гамма-излучения и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013154178A RU2013154178A (ru) 2015-06-10
RU2581391C2 true RU2581391C2 (ru) 2016-04-20

Family

ID=53285285

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013154178/28A RU2581391C2 (ru) 2013-12-05 2013-12-05 Способ измерения высоких уровней мощности дозы гамма-излучения и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2581391C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU873176A1 (ru) * 1980-01-21 1981-10-15 Особое Конструкторское Бюро Технической Кибернетики Ленинградского Ордена Ленина Политехнического Института Им.М.И.Калинина Сцинтилл ционный блок детектировани
US4605859A (en) * 1983-12-19 1986-08-12 Nuclear Research Corp. Radiation measuring apparatus
US6586743B1 (en) * 1999-09-24 2003-07-01 Koninklijke Philips Electronics N.V. X-ray detector having sensors and evaluation units
US20110222651A1 (en) * 2008-11-05 2011-09-15 Hitachi Medical Corporation Phase shift inverter, x-ray high-voltage device using same, x-ray ct device, and x-ray imaging device

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU873176A1 (ru) * 1980-01-21 1981-10-15 Особое Конструкторское Бюро Технической Кибернетики Ленинградского Ордена Ленина Политехнического Института Им.М.И.Калинина Сцинтилл ционный блок детектировани
US4605859A (en) * 1983-12-19 1986-08-12 Nuclear Research Corp. Radiation measuring apparatus
US6586743B1 (en) * 1999-09-24 2003-07-01 Koninklijke Philips Electronics N.V. X-ray detector having sensors and evaluation units
US20110222651A1 (en) * 2008-11-05 2011-09-15 Hitachi Medical Corporation Phase shift inverter, x-ray high-voltage device using same, x-ray ct device, and x-ray imaging device

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013154178A (ru) 2015-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20080315110A1 (en) Radiation measurement using multiple parameters
JP2015057610A5 (ru)
JP2016513788A5 (ru)
JP5171891B2 (ja) 放射線測定装置
RU2008121236A (ru) Способ и устройство для спектральной компьютерной томографии
WO2018090901A1 (zh) 用于测量光子时间信息的装置及方法
RU2593820C1 (ru) Многофункциональный инновационный модульный дозиметр
WO2021120697A1 (zh) 一种脉冲辐射探测电路及装置
CN104678423B (zh) 双通道计数系统及高剂量条件下剂量当量的测量方法
RU2581391C2 (ru) Способ измерения высоких уровней мощности дозы гамма-излучения и устройство для его осуществления
CN104316950A (zh) 一种辐射剂量率低功耗探测与宽量程刻度方法及装置
JP2014085183A (ja) 放射線測定装置、放射線測定方法及び放射線測定プログラム
RU2379710C1 (ru) Способ калибровки счетного канала реактиметра
RU2361240C1 (ru) Способ измерения мощности дозы гамма-излучения и устройство для его осуществления
CN102981178A (zh) 一种盖革-米勒计数管剂量率量程扩展的方法及装置
RU2014104105A (ru) Способ регистрации нейтронов в присутствии гамма-излучения
GB1153676A (en) Dosimeter Incorporating an Electro-Chemical Integrating Device
Bocci et al. A low cost network of spectrometer radiation detectors based on the ArduSiPM a compact transportable Software/Hardware Data Acquisition system with Arduino DUE
RU2747459C1 (ru) Способ измерения интенсивности ионизирующего излучения с помощью дозиметрического прибора на газоразрядном счетчике Гейгера-Мюллера
Dzhappuev et al. Hadrons with energies of E h> 50 MeV in EAS with N e= 10 5–10 7
SU1806385A3 (ru) Способ измерения параметров поля ионизирующего излучения и устройство для его осуществления
RU2755732C1 (ru) Способ управления цепью питания газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера
RU2009103965A (ru) Способ электрической поверки войсковых измерителей мощности дозы гамма-излучения
Gschwendtner et al. A new calibration of the PIC monitor in H6
Knafo et al. Flattening the Energy Response of a Scintillator Based Gamma Dose Rate Meter Coupled to SiPM

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160317