RU2582205C1 - Способ регистрации протонных изображений, сформированных с помощью магнитооптической системы - Google Patents

Способ регистрации протонных изображений, сформированных с помощью магнитооптической системы Download PDF

Info

Publication number
RU2582205C1
RU2582205C1 RU2015101268/28A RU2015101268A RU2582205C1 RU 2582205 C1 RU2582205 C1 RU 2582205C1 RU 2015101268/28 A RU2015101268/28 A RU 2015101268/28A RU 2015101268 A RU2015101268 A RU 2015101268A RU 2582205 C1 RU2582205 C1 RU 2582205C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
proton
image
study
registration
plane
Prior art date
Application number
RU2015101268/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Леонидович Михайлюков
Игорь Васильевич Храмов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ>
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ> filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2015101268/28A priority Critical patent/RU2582205C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2582205C1 publication Critical patent/RU2582205C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области протонной радиографии, в частности к способам формирования и регистрации протонных изображений с помощью магнитной оптики. Способ регистрации протонных изображений, сформированных с помощью магнитооптической системы, включает формирование протонного пучка, который пропускают через объект исследования, и получение цифровых изображений протонного пучка до пропускания его через объект исследования с помощью первой системы регистрации и после пропускания пучка через объект исследования с помощью второй системы регистрации, конвертор которой размещают в плоскости фокусировки магнитооптической системы, настроенной на энергию протонного пучка до прохождения им объекта исследования и обеспечивающей фокусировку протонов из плоскости объекта в плоскость изображения, последующее получение теневого изображения объекта исследования путем приведения полученных изображений пучка к одному ракурсу и попиксельного деления одного изображения на другое, при этом во второй системе регистрации перед конвертором устанавливают, по крайней мере, еще один конвертор с соответствующей регистрирующей аппаратурой и получают, по крайней мере, еще одно цифровое изображение протонного пучка, которое учитывают при получении теневого изображения объекта исследования путем приведения его с изображением пучка, полученного с помощью первой системы регистрации, к одному ракурсу и попиксельного деления одного изображения на другое, при этом расстояние L между конверторами выбирают, исходя из параметров объекта исследования и магнитооптической системы, из следующего соотношения:
Figure 00000009
,
где: m22 - соответствующий элемент матрицы перехода М магнитооптической системы, ∂m12/∂p - частная производная по импульсу протона соответствующих элементов матрицы перехода М, Δр - разница по средней величине импульса между протонами, которые прошли через области объекта исследования с различной оптической толщиной. Технический результат - повышение точности изображения объекта исследования. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области протонной радиографии, в частности к способам формирования и регистрации протонных изображений с помощью магнитной оптики, и может быть использовано, например, для исследования быстропротекающих процессов, изучения поведения объектов и определения их структуры при ударно-волновом нагружении и т.д.
Известен способ регистрации изображений, сформированных с помощью протонного излучения синхрофазотрона У-70, установленного в Протвино, и магнитооптической системы [«Протонная радиографическая установка на 70 ГэВ-ом ускорителе ГНЦ ИФВЭ» Ю.М Антипов, А.Г. Афонин, А.В. Василевский, В.И. Демянчук, О.В. Зятьков, Н.А. Игнашин, Ю.Г. Каршев, А.В. Максимов, A.А. Матюшин, А.В. Минченко, М.С. Михеев, В.А. Миргородский, В.Н. Пелешко, B.Д. Рудько, В.И. Терехов, Н.Е. Тюрин, Ю.С. Федотов, Ю.А. Трутнев, В.В. Бурцев, А.А. Волков, И.А. Иванин, С.А. Картанов, Ю.П. Куропаткин, А.Л. Михайлов, О.В. Орешков, А.В. Руднев, Г.М. Спиров, М.А. Сырунин, М.В. Таценко, И.А. Ткаченко, И.В. Храмов. Препринт 2009-14 ИФВЭ, 2009 г.]. Данный способ выбран в качестве наиболее близкого аналога и включает в себя следующие операции: формирование протонного пучка с помощью первой магнитооптической системы, который пропускают через объект исследования, получение цифровых изображений протонного пучка до и после прохождения пучком объекта исследования с помощью первой и второй систем регистрации соответственно. Изображение пучка после прохождения объекта исследования получают в плоскости фокусировки второй магнитооптической системы, обеспечивающей фокусировку протонов из плоскости объекта в плоскость изображения, далее осуществляют сведение полученных изображений к одному ракурсу и попиксельное деления второго изображения на первое, что позволяет получить теневое изображение объекта исследования. Каждая из регистрирующих систем включает конвертор (сцинтиллятор), преобразующий протонное излучение в видимый свет, зеркало и цифровые камеры (ПЗС-матрицы).
В известном способе используется только одна плоскость, в которую устанавливают сцинтилляционный конвертор и соответственно получают одно изображение объекта исследования для каждого сгустка (банча) протонов. При этом магнитная оптика прототипа обеспечивает фокусировку только для протонов с определенной энергией: при отклонении от этой энергии протоны перестают фокусироваться, возникает размытие изображения. Причем чем выше отклонение по энергии, тем выше размытие. При изменении энергии протонного пучка фокусировку можно обеспечить либо настройкой магнитной оптики (изменение градиента магнитного поля в квадрупольных линзах), либо движением плоскости фокусировки вдоль оси пучка.
Для объектов с большим перепадом массовых толщин протонный пучок на выходе из объекта неоднороден по энергии: протоны, прошедшие через оптически толстые области (например, центральная область), имеют меньшую энергию, чем протоны, прошедшие через оптически тонкие части (например, периферические области). В результате в известном способе с помощью магнитной оптики можно получить одно сфокусированное изображение либо оптически толстых областей, либо оптически тонких областей объекта исследования.
Техническим результатом, достигаемым предлагаемым способом, является повышение информативности способа путем обеспечения одновременного получения сфокусированных изображений как оптически толстых, так и оптически тонких областей объекта исследования.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в способе регистрации протонных изображений, сформированных с помощью магнитооптической системы, включающем формирование протонного пучка, который пропускают через объект исследования и получение цифровых изображений пучка до пропускания его через объект исследования с помощью первой системы регистрации и после пропускания с помощью второй системы регистрации, конвертор которой размещают в плоскости фокусировки магнитооптической системы, настроенной на энергию протонного пучка, до прохождения им объекта исследования и обеспечивающей фокусировку протонов из плоскости объекта исследования в плоскость изображения, последующее получение теневого изображения объекта исследования путем приведения полученных изображений пучка к одному ракурсу и попиксельного деления одного изображения на другое, новым является то, что
во вторую систему регистрации включают, по крайней мере, один дополнительный конвертор с соответствующей регистрирующей аппаратурой, который устанавливают перед основным конвертором, и получают, по крайней мере, еще одно цифровое изображение протонного пучка, которое учитывают при получении теневого изображения объекта исследования путем приведения этого изображения пучка к одному ракурсу с изображением пучка, полученного с помощью первой системы регистрации, и попиксельного деления одного изображения на другое, при этом расстояние L между конверторами выбирают, исходя из параметров объекта исследования и магнитооптической системы, из следующего соотношения:
Figure 00000001
, где:
m22 - соответствующий элемент матрицы перехода М магнитооптической системы,
∂m12/∂p - частная производная по импульсу протона соответствующих элементов матрицы перехода М,
Δp - разница по средней величине импульса между протонами, которые прошли через области объекта исследования с различной оптической толщиной.
Включение во вторую регистрирующую систему, по крайней мере, одного дополнительного конвертера с соответствующей регистрирующей аппаратурой позволяет получить дополнительное изображение пучка, прошедшего через область объекта исследования, выполненную другой оптической толщиной, и соответствующее этому более четкое изображение этой области объекта исследования.
Выбор расстояния L между конверторами (сцинтилляторами), которое рассчитывается исходя из параметров просвечиваемого объекта и магнитооптической системы, связан с обеспечением максимальной четкости получаемых изображений областей объекта исследования, которые имеют различную оптическую толщину.
На фиг. 1 схематично изображена система регистрации протонных изображений, реализующая предлагаемый способ; на фиг. 2 - прототип, на фиг. 3 - схема, поясняющая вычисление расстояния L, где:
1 - пучок протонов до объекта исследования;
2 - объект исследования;
3 - магнитооптическая система;
4 - поворотные зеркала;
5 - конверторы (сцинтилляторы);
6 - регистрирующая аппаратура второй системы регистрации;
7 - расходящиеся пучки протонов, прошедшие через области объекта исследования с различной оптической толщиной;
8 - пучки протонов, прошедшие через области объекта исследования с различной оптической толщиной и проходящие через разные конверторы.
Примером конкретного выполнения системы регистрации протонных изображений, представленной схематично на фиг. 1, является система регистрации протонных изображений неоднородного объекта исследования при его ударно-волновом нагружении. Объект исследования содержит области с различной оптической толщиной. Для исследования вопроса о том, какого значения разрешения можно достигнуть при энергии протонов 50-70 ГэВ, доступных в ИФВЭ (Протвино), было проведено моделирование прохождения протонов через объект исследования и магнитооптическую систему. Так как конечное размытие протонов сильно зависит от оптической толщины объекта, был смоделирован объект в виде перекрывающих железных пластин с массовыми толщинами 1 и 10 см, была смоделирована магнитная "-1" оптика канала, смонтированная в канале инжекции ускорителя У-70, где проходят опыты по протонной радиографии с 2005 года. Первая система регистрации (не показана) размещена до зоны размещения объекта исследования и включает зеркало, сцинтиллятор (LSO), преобразующий протонное излучение в фотоны, регистрируемые ПЗС-матрицей, входящей вместе с объективом в регистрирующую аппаратуру первой системы. После зоны размещения объекта исследования установлена магнитооптическая система, состоящая из магнитных квадрупольных линз, настроенная на расчетную энергию протонного пучка и обеспечивающая фокусировку протонов из плоскости объекта в плоскость регистрации. В качестве магнитооптической системы используют традиционную ″-1″ оптику, имеющую широкое применение в настоящий момент и формирующую изображение объекта, помещенного в объектную плоскость, в плоскости регистрации с масштабом 1:1. Магнитооптическая система состоит из 4-х магнитных квадрупольных линз (внутренний диаметр 10 см), расположенных по схеме с чередующейся ориентацией. Вторая система регистрации размещена после магнитооптической системы и включает два поворотных зеркала, два сцинтиллятора с соответствующей регистрирующей аппаратурой: два объектива и две ПЗС-матрицы. Расстояние между сцинтилляторами L выбирают, исходя из параметров просвечиваемого объекта и магнитооптической системы для одновременного получения сфокусированных изображений как оптически толстых областей объекта исследования, так и оптически тонких. Заявляемый способ включает следующие операции.
Формируют с помощью магнитооптической системы пучок протонов 1, который пропускают через объект исследования 2. Получают цифровое изображение протонного пучка 1 с помощью первой системы регистрации, аппаратуру которой устанавливают непосредственно перед зоной размещения объекта исследования 2. Пучок протонов 7 на выходе из объекта исследования 2, выполненного из частей с различной оптической плотностью, неоднороден по энергии: протоны, прошедшие через оптически толстые области объекта исследования, имеют меньшую энергию, чем протоны, прошедшие через оптически тонкие области. В плоскости фокусировки магнитооптической системы 3, которая фокусирует протоны из плоскости объекта исследования 2 в плоскость изображения, с помощью регистрирующей аппаратуры второй системы регистрации 6 получают два цифровых изображения протонов протонного пучка 8 после прохождения ими через объект исследования 2. Вторая регистрирующая система содержит два поворотных зеркала 4, обеспечивающих направление выведенных протонов, два сцинтиллятора 5, один из которых обеспечивает получение сфокусированного изображения протонов пучка 8, прошедшего через оптически толстую область объекта исследования, а другой - через оптически тонкую.
Расстояние L между сцинтилляторами составляет 34,5 см, и выбирают его исходя из параметров просвечиваемого объекта 2 и магнитооптической системы 3 следующим образом.
При фокусировке магнитооптической системой 3 протонов из плоскости объекта 2 в плоскость изображения координаты протонов х и угол их наклона х′ в поперечной плоскости связаны соотношением:
Figure 00000002
Для фокусировки протонного пучка необходимо, чтобы коэффициенты m12 и m21 были нулевые, то есть матрица перехода М была бы диагональной (в случае традиционной "-1" оптики матрица перехода будет равна М=-I).
Для координаты протона можно записать:
Figure 00000003
где х′beam - угол наклона протона в поперечной плоскости до объекта, θ - угол его рассеяния в объекте. При изменении импульса протона на величину Δр его координата в плоскости изображения сдвигается на некоторую величину (фиг. 3) такую, что:
Figure 00000004
Для минимизации конечного размытия пучок, падающий на объект, делают согласованным, то есть для него выполняется равенство:
Figure 00000005
где xbeam - координата протона, падающего на объект. Вследствие большой энергии координата протона при прохождении через объект меняется мало, то есть
xbeam=x′beam, поэтому:
Figure 00000006
Расстояние L между плоскостями при этом вычисляется по формуле (фиг. 3):
Figure 00000007
В силу малости углов полета протонов, а также потому, что x′im≈m22x′obj при малых изменениях импульса:
Figure 00000008
В последнем равенстве мы пренебрегаем членом х′beam по сравнению с θ, так как угол рассеяния в объекте обычно существенно больше угла наклона протона в падающем пучке и, кроме того, угол x′beam имеет строгую корреляцию с координатой протона и не приводит к размытию изображения. Члены m22 и ∂m12/∂p можно вычислить или аналитически (для простых магнитооптических систем), или численно. Величина Δр вычисляется из разности оптической толщины между двумя областями объекта, исходя из средней величины потери энергии (например, для перепада в 10 см железа Δр составит около 140 МеВ/с при энергии протонов в несколько десятков ГэВ, так как при этих энергиях среднее значение потери энергии протона в железе составляет примерно 1.8 МэВ/(г/см2)). Для протонной радиографической установки, смонтированной в канале инжекции ускорителя У-70 в ИФВЭ, m22=-1, ∂m12/∂р=253.27 м/(ГэВ/с), поэтому расстояние L между детекторами составит 35.5 см.
Таким образом, обеспечено одновременное получение двух сфокусированных протонных изображений пучка, часть протонов которого прошла через оптически толстую область объекта исследования, а остальная - через оптически тонкую, что невозможно при использовании наиболее близкого аналога (фиг. 2), где из-за наличия только одного конвертора сфокусированным будет изображение протонов, прошедших какую-то одну область - либо толстую, либо тонкую. Далее получают два теневых изображения объекта исследования 2 путем приведения полученных с помощью второй регистрирующей системы двух изображений пучка к одному ракурсу с изображением пучка, полученным с помощью первой системы регистрации, и попиксельного деления этих двух изображений на первое.
За счет существенного увеличения четкости полученных изображений пучка, пошедшего через объект исследования с большим перепадом массовых толщин, предлагаемый способ на базе У-70 с ″-1″ оптикой обеспечивает получение более точного изображения объекта исследования и позволяет расширить диапазон массовых толщин исследуемых объектов.

Claims (1)

  1. Способ регистрации протонных изображений, сформированных с помощью магнитооптической системы, включающий формирование протонного пучка, который пропускают через объект исследования, и получение цифровых изображений протонного пучка до пропускания его через объект исследования с помощью первой системы регистрации и после пропускания пучка через объект исследования с помощью второй системы регистрации, конвертор которой размещают в плоскости фокусировки магнитооптической системы, настроенной на энергию протонного пучка до прохождения им объекта исследования и обеспечивающей фокусировку протонов из плоскости объекта в плоскость изображения, последующее получение теневого изображения объекта исследования путем приведения полученных изображений пучка к одному ракурсу и попиксельного деления одного изображения на другое, отличающийся тем, что во второй системе регистрации перед конвертором устанавливают, по крайней мере, еще один конвертор с соответствующей регистрирующей аппаратурой и получают, по крайней мере, еще одно цифровое изображение протонного пучка, которое учитывают при получении теневого изображения объекта исследования путем приведения его с изображением пучка, полученного с помощью первой системы регистрации, к одному ракурсу и попиксельного деления одного изображения на другое, при этом расстояние L между конверторами выбирают, исходя из параметров объекта исследования и магнитооптической системы, из следующего соотношения:
    Figure 00000009
    , где:
    m22 - соответствующий элемент матрицы перехода М магнитооптической системы,
    ∂m12/∂p - частная производная по импульсу протона соответствующих элементов матрицы перехода М,
    Δр - разница по средней величине импульса между протонами, которые прошли через области объекта исследования с различной оптической толщиной.
RU2015101268/28A 2015-01-16 2015-01-16 Способ регистрации протонных изображений, сформированных с помощью магнитооптической системы RU2582205C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015101268/28A RU2582205C1 (ru) 2015-01-16 2015-01-16 Способ регистрации протонных изображений, сформированных с помощью магнитооптической системы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015101268/28A RU2582205C1 (ru) 2015-01-16 2015-01-16 Способ регистрации протонных изображений, сформированных с помощью магнитооптической системы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2582205C1 true RU2582205C1 (ru) 2016-04-20

Family

ID=56195252

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015101268/28A RU2582205C1 (ru) 2015-01-16 2015-01-16 Способ регистрации протонных изображений, сформированных с помощью магнитооптической системы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2582205C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2722620C1 (ru) * 2019-09-16 2020-06-02 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ получения и обработки изображений, сформированных с помощью протонного излучения

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070181815A1 (en) * 2004-06-30 2007-08-09 Ebstein Steven M High resolution proton beam monitor
RU2351951C2 (ru) * 2006-12-04 2009-04-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Государственный Научный Центр Российской Федерации Институт Физики Высоких Энергий Цифровой калориметр
RU2536103C1 (ru) * 2013-07-30 2014-12-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Способ формирования протонных изображений, получаемых с помощью магнитной оптики, работающей с увеличением

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070181815A1 (en) * 2004-06-30 2007-08-09 Ebstein Steven M High resolution proton beam monitor
RU2351951C2 (ru) * 2006-12-04 2009-04-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Государственный Научный Центр Российской Федерации Институт Физики Высоких Энергий Цифровой калориметр
RU2536103C1 (ru) * 2013-07-30 2014-12-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Способ формирования протонных изображений, получаемых с помощью магнитной оптики, работающей с увеличением

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Протонная радиографическая установка на 70 ГэВ ускорителе ГНЦ ИФВЭ" Ю.М Антипов и др. Протвино 2009. Препринт ИФВЭ 2009-14. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2722620C1 (ru) * 2019-09-16 2020-06-02 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ получения и обработки изображений, сформированных с помощью протонного излучения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Aguilar et al. A fast algorithm for muon track reconstruction and its application to the ANTARES neutrino telescope
CN102564575B (zh) 一种基于正交光楔分光特性及焦斑重构算法的激光远场焦斑测量方法
CN104554344B (zh) 踏面缺陷信息检测系统及方法
CN107807139B (zh) 一种无步进装置的双能x射线相衬成像系统及其实现方法
Boogert et al. Micron-scale laser-wire scanner for the KEK Accelerator Test Facility extraction line
CN104537656A (zh) 光纤扩束准直镜筒出射偏心高斯光束的检测方法
CN112470039A (zh) 用于通过伽马辐射探测进行成像的系统和方法
Tran et al. Experimental measurement of the four-dimensional coherence function for an undulator x-ray source
RU2582205C1 (ru) Способ регистрации протонных изображений, сформированных с помощью магнитооптической системы
RU2604723C1 (ru) Способ получения и обработки изображений, сформированных с помощью протонного излучения
Commichau et al. Monte Carlo studies of geomagnetic field effects on the imaging air Cherenkov technique for the MAGIC telescope site
US10741297B2 (en) 3-dimensional x-ray imager
US20130243156A1 (en) Radiation imaging apparatus
Ingenito et al. Directional track selection technique in CR39 SSNTD for lowyield reaction experiments
Kamogawa et al. Optical performance of the x-ray telescope for the XL-Calibur experiment
RU2529454C1 (ru) Способ определения экспериментальным путем функции размытия точки (фрт) в конверторе для регистрации протонного излучения
Dinca et al. Status of the Imaging Facility INUS at INR
Melbourne et al. Rest-Frame R-band Light Curve of az∼ 1.3 Supernova Obtained with Keck Laser Adaptive Optics
RU2757865C1 (ru) Способ получения изображений, сформированных с помощью протонного излучения
CN203630057U (zh) 放射线检测器以及具备该检测器的放射线图像取得装置
Di Crescenzo Reconstruction of 400 GeV/c proton interactions with the SHiP-charm project
Akmete et al. Measurement of associated charm production induced by 400 GeV/c protons
Bloomer et al. Measurements of small vertical beamsize using a coded aperture at diamond light source
Nakazawa Experimental Aspect of S=–2 Hypernuclei
Aleksandrov et al. The pattern recognition software for automatic treatment of track detector data at the PAVICOM completely automated measuring facility