RU2645809C1 - Детектирующая матрица - Google Patents

Детектирующая матрица Download PDF

Info

Publication number
RU2645809C1
RU2645809C1 RU2017122730A RU2017122730A RU2645809C1 RU 2645809 C1 RU2645809 C1 RU 2645809C1 RU 2017122730 A RU2017122730 A RU 2017122730A RU 2017122730 A RU2017122730 A RU 2017122730A RU 2645809 C1 RU2645809 C1 RU 2645809C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ray
optical
radiation
energy
optical fiber
Prior art date
Application number
RU2017122730A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Сергеевич Гижа
Александр Георгиевич Турьянский
Original Assignee
Сергей Сергеевич Гижа
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 Сергей Сергеевич Гижа filed Critical Сергей Сергеевич Гижа
Priority to RU2017122730A priority Critical patent/RU2645809C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2645809C1 publication Critical patent/RU2645809C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/20Measuring radiation intensity with scintillation detectors
    • G01T1/201Measuring radiation intensity with scintillation detectors using scintillating fibres

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам получения рентгеновских изображений путем конвертирования рентгеновского излучения в оптический диапазон и последующего преобразования в электрические сигналы. Детектирующая матрица содержит набор фоточувствительных элементов и набор оптических волокон с рентгенолюминесцирующей добавкой, которые помещены в защитную оболочку и находятся в оптическом контакте с набором фоточувствительных элементов, при этом защитная оболочка выполнена из материала, основная рентгенолюминесцентная линия которого удовлетворяет условию EK<EL<1,5EK, где EK - энергия скачка фотопоглощения рентгенолюминесцирующего элемента в оптическом волокне, EL - энергия основной рентгенолюминесцентной линии материала оболочки оптического волокна. Технический результат – повышение эффективности регистрации излучения и повышение сигнал/шум. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к рентгенотехнике, а именно к средствам получения рентгеновских изображений путем конвертирования рентгеновского излучения в оптический диапазон и последующего преобразования в электрические сигналы. Оно может быть использовано в различных устройствах для определения внутренней структуры материалов и изделий в промышленности, в системах контроля багажа и крупногабаритных грузов, а также в научно-исследовательской практике.
Известна детектирующая матрица, выполненная в виде по крайней мере одной микроканальной пластины, содержащей матричные каналы с непрозрачными для света стенками, заполненными люминофором, причем оси каналов перпендикулярны поверхности микроканальной пластины [1].
Недостатками данного устройства являются высокая стоимость и техническая сложность исполнения. Другим недостатком указанного устройства является рассеяние света в поликристаллическом люминофоре. Это препятствует возможности увеличения длины пути излучения в люминофоре и снижает эффективность регистрации в жестком рентгеновском диапазоне.
Известна также детектирующая матрица, выполненная в виде светочувствительной матрицы, на которую напыляется слой сцинтиллятора [2]. Недостатком данной системы является ограничение разрешающей способности, связанной с размерами светочувствительной ячейки.
Известна детектирующая матрица для конвертирования ионизирующего и проникающего излучения, в частности рентгеновского излучения, в оптическое излучение с целью получения изображений [3]. Устройство содержит оптоволоконный сцинтиллятор, который в свою очередь может быть соединен с камерой или другим детектирующим устройством, прототип.
Недостатком прототипа является ухудшение пространственного разрешения и яркости выхода люминесцентного сигнала вследствие комптоновского рассеяния падающего излучения.
Целью настоящего изобретения является повышение эффективности регистрации излучения и повышение отношения сигнал/шум. Изобретение устраняет недостатки аналогов и прототипа.
Поставленная цель достигается тем, что оболочка оптических волокон изготавливается из материала, для которого выполняется условие EK<EL<1,5EK, где EK - энергия скачка фотопоглощения рентгенолюминесцирующего элемента в оптическом волокне, EL - энергия основной рентгенолюминесцентной линии металла в оболочке оптического волокна. Поставленная цель достигается также тем, что в качестве люминесцирующего материала в волокне используется тербий. Поставленная цель достигается также тем, что в качестве материала оболочки используется вольфрам. Поставленная цель достигается также тем, что в качестве материала оболочки используется тантал. Поставленная цель достигается также тем, что в качестве материала оболочки используется сплав вольфрама и никеля.
Сущность предложенного технического решения заключается в следующем, рентгенолюминесцирующие оптические волокна, покрытые оболочкой из материала, удовлетворяющего вышеуказанным требованиям, собираются в оптоволоконную шайбу либо фокон, который в свою очередь с одной стороны покрывается отражательным слоем, а с другой стороны присоединяется к набору светочувствительных элементов.
Работа устройства поясняется с помощью фиг. 1-3. На фиг. 1 схематично показан продольный разрез устройства. На фиг. 2 схематично показан поперечный разрез устройства. На фиг. 3. показан ход рассеянных лучей в оптическом волокне.
Детектирующая матрица содержит следующие элементы: набор оптических волокон (1), помещенных в оболочку (2), и детектор оптического излучения (3). Детектор оптического излучения (3) содержит набор фоточувствительных элементов (4), например фотодиодов, которые контактируют с торцами рентгенолюминесцирующих оптических волокон (1) через переходный оптический слой (6). На входную сторону детектирующей матрицы нанесен тонкий слой (5), отражающий оптическое излучение.
Работа устройства осуществляется следующим образом. Рентгеновское излучение (7) почти без поглощения проходит через тонкий отражательный слой (5), затем по мере прохождения рентгеновского излучения (7) через люминесцирующее оптическое волокно (1) генерируется оптическое излучение, которое распространяется в направлении фоточувствительных элементов (4) либо сразу, либо после отражения от отражательного слоя (5). После того как оптический сигнал доставляется при помощи волокна к фоточувствительному элементу (4), информация обрабатывается при помощи электроники (3). Сгенерированное оптическое излучение (10) остается внутри оптического волокна за счет отражения от границы раздела оптическое волокно (1) - оболочка оптического волокна (2).
Выполнение условия EK<EL<1,5EK, где EK - энергия скачка фотопоглощения рентгенолюминесцирующего элемента в оптическом волокне, EL - энергия основной рентгенолюминесцентной линии металла в оболочке оптического волокна, приводит к эффективному понижению длины свободного пробега в волокне и, как следствие, повышению коэффициента поглощения для линии EL. Зависимость длины свободного пробега рентгеновских фотонов от энергии в тербии показана на рис. 4. В частности, при EL=1.1EK длина свободного пробега примерно в 4 раза меньше, чем при 0.9EK и 1.7EK
Довольно большая часть исходного рентгеновского излучения (7) поглощается в оболочке волокна (11). Значительная часть поглощенной энергии приводит к генерации вторичного (12) излучения на характеристических линиях флуоресценции материала, из которого сделана оболочка. Благодаря выполнению условия EK<EL<1,5EK, где EK - энергия скачка фотопоглощения рентгенолюминесцирующего элемента в оптическом волокне, EL - энергия основной рентгенолюминесцентной линии металла в оболочке оптического волокна, флуоресцентное излучение оболочки поглощается в волокне с высокой эффективностью, что приводит к дополнительному свечению волокон и увеличению эффективного сигнала.
По мере прохождения через оптическое волокно (1) рентгеновское излучения (7) начинает отклоняться от первоначального направления за счет комптоновского рассеяния (8). Чтобы избежать размытия оптического изображения за счет проникновения рассеянного рентгеновского излучения в соседние волокна, для изготовления оболочки оптического волокна (2) желательно использовать материал с высоким эффективным Z, с целью обеспечения высокого коэффициента поглощения рентгеновского излучения в оболочке.
Рассеянное рентгеновское излучение (8), поглощаясь в оболочке, также приводит к генерации в оболочке флуоресцентного рентгеновского излучения (9). Значительная часть этого излучения также приходится на характеристические линии флуоресценции материала, из которого сделана оболочка. Поскольку выполняется условие EK<EL<1,5EK, где EK - энергия скачка фотопоглощения рентгенолюминесцирующего элемента в оптическом волокне, EL - энергия основной рентгенолюминесцентной линии материала в оболочке оптического волокна, это вторичное излучение с высокой эффективностью поглощается люминесцирующим материалом в оптическом волокне, что приводит к повышению яркости свечения в оптическом диапазоне. Также за счет высокого значения Z материала оболочки рассеянное излучение эффективно поглощается в оболочке, не допуская проникновения излучения в соседние волокна, что приводит к уменьшению уровня фона и, как следствие, повышению отношения сигнал/шум
Для технической реализации устройства можно использовать существующее на сегодняшний день люминесцирующее оптическое волокно [4] с осажденным на него химическим методом танталом.
Таким образом применение предлагаемого устройства позволяет существенно повысить эффективности регистрации рентгеновского излучения и преобразования рентгеновского излучения в оптическое излучение. Например, для волокна с добавкой Tb диаметром 50 мкм и оболочки, выполненной из Та толщиной 20 мкм, расчетное увеличение оптического сигнала при детектировании излучения с энергией 70 кЭв составляет порядка 15-20%. При этом снижение фона рассеянного излучения в диапазоне энергий 40-70 кЭв в результате поглощения в оболочке из Та составляет порядка 20%, при этом эффективная толщина Та, учитываемая при расчете поглощения оказывается существенно больше толщины оболочки, поскольку углы рассеяния не достигают высоких значений. В расчете был использован угол в 30°. Это обеспечивает повышение контраста рентгеновского изображения и соответственно чувствительности контроля.
Литература
1. Патент Российской Федерации № RU 2391649 С1, 2008 г.
2. Патент Соединенных Штатов Америки US 20150378033 A1, 2013 г.
3. Патент Соединенных Штатов Америки US 5594253 A, 1994 г.
4. Proceedings of the "Science of the Future" Conference - Kazan 2016 "Yttrium-aluminoborate glasses containing Tb2O3, Ce2O3 and Sb2O3 for visualization of UV and X-ray radiation"

Claims (5)

1. Детектирующая матрица, содержащая набор фоточувствительных элементов и набор оптических волокон с рентгенолюминесцирующей добавкой, которые помещены в защитную оболочку и находятся в оптическом контакте с набором фоточувствительных элементов, отличающаяся тем, что защитная оболочка выполнена из материала, основная рентгенолюминесцентная линия которого удовлетворяет условию EK<EL<1,5EK, где EK - энергия скачка фотопоглощения рентгенолюминесцирующего элемента в оптическом волокне, EL - энергия основной рентгенолюминесцентной линии материала оболочки оптического волокна.
2. Детектирующая рентгеновская матрица по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве рентгенолюминесцирующего элемента в оптическом волокне используется тербий.
3. Детектирующая рентгеновская матрица по п. 2, отличающаяся тем, что в качестве защитной оболочки используется вольфрам.
4. Детектирующая рентгеновская матрица по п. 2, отличающаяся тем, что в качестве защитной оболочки используется тантал.
5. Детектирующая рентгеновская матрица по п. 2, отличающаяся тем, что в качестве защитной оболочки используется смесь никеля и вольфрама.
RU2017122730A 2017-06-28 2017-06-28 Детектирующая матрица RU2645809C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017122730A RU2645809C1 (ru) 2017-06-28 2017-06-28 Детектирующая матрица

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017122730A RU2645809C1 (ru) 2017-06-28 2017-06-28 Детектирующая матрица

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2645809C1 true RU2645809C1 (ru) 2018-02-28

Family

ID=61568393

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017122730A RU2645809C1 (ru) 2017-06-28 2017-06-28 Детектирующая матрица

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2645809C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726905C1 (ru) * 2019-12-02 2020-07-16 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "МТ" (ООО "НТЦ-МТ") Рентгеновский детектор и способ его изготовления

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5594253A (en) * 1994-12-28 1997-01-14 Lockheed Missiles And Space Company, Inc. Hybrid luminescent device for imaging of ionizing and penetrating radiation
RU98822U1 (ru) * 2010-07-21 2010-10-27 Открытое акционерное общество "Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "СНИИП") Детектор ионизирующих излучений
RU2420763C2 (ru) * 2009-08-13 2011-06-10 Закрытое Акционерное Общество "Научно-Производственная Коммерческая Фирма "Элтан Лтд" Многоэлементный детектор рентгеновского излучения, редкоземельный рентгенолюминофор для него, способ формирования многоэлементного сцинтиллятора и детектора в целом
US20130270482A1 (en) * 2012-04-17 2013-10-17 Haochuan Jiang Rare earth garnet scintillator and method of making same

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5594253A (en) * 1994-12-28 1997-01-14 Lockheed Missiles And Space Company, Inc. Hybrid luminescent device for imaging of ionizing and penetrating radiation
RU2420763C2 (ru) * 2009-08-13 2011-06-10 Закрытое Акционерное Общество "Научно-Производственная Коммерческая Фирма "Элтан Лтд" Многоэлементный детектор рентгеновского излучения, редкоземельный рентгенолюминофор для него, способ формирования многоэлементного сцинтиллятора и детектора в целом
RU98822U1 (ru) * 2010-07-21 2010-10-27 Открытое акционерное общество "Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "СНИИП") Детектор ионизирующих излучений
US20130270482A1 (en) * 2012-04-17 2013-10-17 Haochuan Jiang Rare earth garnet scintillator and method of making same

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726905C1 (ru) * 2019-12-02 2020-07-16 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "МТ" (ООО "НТЦ-МТ") Рентгеновский детектор и способ его изготовления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5594253A (en) Hybrid luminescent device for imaging of ionizing and penetrating radiation
CN101937095B (zh) 双能x射线探测器及双能x射线探测器阵列装置
US6452184B1 (en) Microchannel high resolution x-ray sensor having an integrated photomultiplier
US7405406B1 (en) Two-sided scintillation detectors and related methods
JP4686023B2 (ja) 高解像度・高輝度のシンチレータ及び該シンチレータを用いた放射線イメージャ及び該シンチレータの製造方法
EP3351971B1 (en) Scintillator array
JP2010261753A (ja) 中性子検出用シンチレータ及び中性子測定装置
JP5710352B2 (ja) 中性子検出器
CN101598799B (zh) 一种切伦科夫探测器及利用其进行检测的方法
JP2008051626A (ja) ラインセンサ、ラインセンサユニット及び放射線非破壊検査システム
RU2645809C1 (ru) Детектирующая матрица
RU2564399C2 (ru) Оптоволоконный фосфорный экран с угловым фильтром
CN103185734B (zh) 测量物体的有效原子序数的方法和设备
US9885791B2 (en) Scintillator and radiation detector
JP2013024731A (ja) 放射線検出装置
CN105700002B (zh) 放射线检测装置及放射线检测片
JP2004317300A (ja) 放射線平面検出器及びその製造方法
US6512231B1 (en) Device for measuring exposure of a solid-state image detector subjected to ionising radiation and image detector equipped with such a measuring device
EP0319080B1 (fr) Tube intensificateur d&#39;images à rayons X
EP0097403A1 (en) Radiation detector
Ruchti et al. Scintillating glass, fiber-optic plate detectors for active target and tracking applications in high energy physics experiments
US3825787A (en) Image intensifier with improved input screen
US9702984B1 (en) Long-distance transmission of light in a scintillator-based radiation detector
US20220291397A1 (en) Dosimeter
Ottonello et al. Slow neutron imaging using scintillating glass optical fibers

Legal Events

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

Effective date: 20190629