RU2688216C1 - Ионизационная камера - Google Patents

Ионизационная камера Download PDF

Info

Publication number
RU2688216C1
RU2688216C1 RU2018122477A RU2018122477A RU2688216C1 RU 2688216 C1 RU2688216 C1 RU 2688216C1 RU 2018122477 A RU2018122477 A RU 2018122477A RU 2018122477 A RU2018122477 A RU 2018122477A RU 2688216 C1 RU2688216 C1 RU 2688216C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
chamber
electrode
measuring
section
Prior art date
Application number
RU2018122477A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Борисович Артемьев
Ольга Борисовна Артемьева
Original Assignee
Игорь Борисович Артемьев
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 Игорь Борисович Артемьев filed Critical Игорь Борисович Артемьев
Priority to RU2018122477A priority Critical patent/RU2688216C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2688216C1 publication Critical patent/RU2688216C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J47/00Tubes for determining the presence, intensity, density or energy of radiation or particles
    • H01J47/02Ionisation chambers

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электронной технике, точнее к детекторам излучения рентгеновских экспонометров и приборам дозиметрического контроля, которые используются как в промышленной, так и медицинской рентгенологии. Технический результат - расширение арсенала технических средств измерения физических параметров ионизированного излучения за счет обеспечения возможности синхронного измерения трех типов доз (кожная, доза на хрусталике и тканеэквивалентная). Ионизационная камера содержит полый корпус, заполненный газом, с входным рентгенопрозрачным окном, внутри которого находятся измерительные электроды, плоскость рабочей поверхности которых параллельна плоскости входного ока, и охранный электрод, состоит из трех секций, расположенных последовательно друг за другом вдоль геометрической оси корпуса камеры, при этом в каждой секции электроды выполнены в форме соосно расположенных центрального круга и внешней окружности, причем материалы электродов подобраны таким образом, что их потенциальные барьеры, образованные двойным электрическим слоем на границе соприкосновения поверхности материала электрода и газа, образуют собственное электрическое поле между этими электродами внутри измерительного объема камеры, а охранный электрод имеет форму полого цилиндра, которым является корпус камеры. 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к электронной технике, точнее к детекторам излучения рентгеновских экспонометров и приборам дозиметрического контроля, которые используются как в промышленной, так и медицинской рентгенологии.
Известна ионизационная камера, содержащая рабочую камеру, заполненную азотом с входным и выходным окнами закрытыми соответственно высоковольтным и собирающим электродами, подключенными к стабилизированному источнику электрического напряжения (Радиационная дозиметрия под редакцией Н.Г. Гусева и К.А. Труханова.- М.: Иностр. Литература, 1958. - С. 33).
Известна также ионизационная камера, содержащая полый корпус из диэлектрика с входным и выходным окнами, закрытыми соответственно высоковольтным и собирающим электродами, подключенными к стабилизированному источнику электрического напряжения, между которыми находится охранный электрод (Рентгенотехника Справочник, Том 1 под редакцией В.В. Клюева. - М.: Машиностроение, 1992. - С. 447).
Известна также ионизационная камера, состоящая из расположенных напротив и изолированных друг от друга собирающего и высоковольтного электродов, а также охранного электрода, представляющего собой металлический корпус камеры, причем собирающий электрод, расположенный первым по ходу пучка рентгеновского излучения, выполнен из рентгенопрозрачного изоляционного материала, на который нанесено металлическое покрытие, например, из Ni, Сu, Zn, а высоковольтный электрод выполнен из изоляционного материала с нанесенным на него тканеэквивалентным покрытием (С) (Патент RU 2125752 от 1999 г).
Основными недостатками вышеуказанных камер являются ограниченные возможности их использования из-за влияния металлического электрода на спектр проникающего излучения, проявляемого подложками высоковольтного и собирающего электродов, а также низкая помехозащищенность от электростатических и электромагнитных полей. Поэтому известные камеры применяются исключительно в нормальных условиях и позволяют измерять разные типы облучения (кожная доза, доза на хрусталике и тканеэквивалентную дозу) последовательно во времени, что при работе с не стабильными источниками излучения приведет к высоким погрешностям измерения.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является ионизационная камера, состоящая из охранного, двух высоковольтных и собирающего электродов, при этом собирающий электрод размещен между высоковольтными электродами и разделяет камеру на две полости (А.с. СССР 113964, кл. Н01J 47/02, 1958), которая была выбрана нами в качестве прототипа.
Недостатками этого технического решения является меньший динамический диапазон в сравнении с предлагаемым решением и принципиальная невозможность проведения синхронных измерений доз (кожная доза, доза на хрусталике и тканеэквивалентнтная доза), что при работе с не стабильными источниками излучения приведет к высоким погрешностям измерения или потребует использования трех камер одновременно. Кроме того, в конструкции прототипа необходимо наличие высокостабилизированного электрического напряжения питания электродов камеры (не менее 0,02%) для обеспечения высокой точности измерения, так как нестабильность питающего напряжения (ее переменная составляющая накладывается на измеряемый сигнал) вызывает погрешности в измерениях. Поскольку высокую стабильность питающего напряжения технически обеспечить затруднительно, стоимость таких камер не всегда доступна для потребителя.
Целью настоящей работы является создание ионизационной камеры без внешнего источника питания, используя разность потенциалов между электродами за счет соответствующего подбора их материала, обеспечивающей новую функциональную возможность - синхронного измерения трех типов доз (кожная, доза на хрусталике и тканеэквивалентная).
Технический результат изобретения выражается в расширении технических средств измерения физических параметров ионизированного излучения. Он достигается тем, что ионизационная камера, содержащая полый корпус, заполненный газом, с входным рентгенопрозрачным окном, внутри которого находятся измерительные электроды, плоскость рабочей поверхности которых параллельна плоскости входного ока, и охранный электрод, состоит из трех секций, расположенных последовательно друг за другом вдоль геометрической оси корпуса камеры, при этом в каждой секции электроды выполнены в форме соосно расположенных центрального круга и внешней окружности, причем материалы электродов подобраны таким образом, что их потенциальные барьеры, образованные двойным электрическим слоем на границе соприкосновения поверхности материала электрода и газа, образуют собственное электрическое поле между этими электродами внутри измерительного объема камеры, а охранный электрод имеет форму металлического кольца, которым является корпус камеры.
Далее описание сопровождается рисунками и пояснениями к ним.
На фиг. 1 показана конструкция предложенной камеры (вид сбоку в разрезе), на фиг. 2 показано сечение А-А фиг. 1, а на фиг. 3 - электронная блок-схема камеры.
Ионизационная камера, имеет полый герметичный корпус 1, изготовленный из электропроводящего материала, например из алюминия, заполненный газом, например атмосферным воздухом. Корпус 1 камеры имеет входное рентгенопрозрачное окно 2, через которое в камеру проходит рентгеновское (или гамма) излучение γ. Внутри корпуса 1 камеры закреплены измерительные электроды, плоскость рабочей поверхности которых параллельна плоскости входного ока 2. Камера состоит из трех секций S1, S2, S3, расположенных последовательно друг за другом вдоль геометрической оси ii корпуса 1 камеры, при этом в каждой секции электроды выполнены в форме соосно расположенных центрального круга и внешней окружности. В секции S1 электроды 3а и 3b выполнены в виде слоя углерода, напыляемого на бериллиевую пластину 4. Электроды 3а и 3b разделены между собой канавкой 5. Площадь электрода 3а=1 см2, а площадь электрода 3b=10 см2. Электроды 6а и 6b выполнены в виде слоя алюминия, напыляемого на подложку 7 из рентгенопрозрачного диэлектрика, например лавсана. Электроды 6а и 6b разделены между собой канавкой 8. Аналогичные канавки выполнены между центральным и боковым электродами в других секциях. Размер межэлектродного зазора 9 составляет 3 мм. В секции S2 электроды 10а и 10b выполнены в виде слоя углерода, напыляемого на бериллиевую пластину 11. Электроды 12а и 12b выполнены в виде слоя алюминия, напыляемого на подложку 13 из рентгенопрозрачного диэлектрика, например лавсана. Размер межэлектродного зазора 14 составляет 10 мм. В секции S3 электроды 15а и 15b выполнены в виде слоя углерода, напыляемого на бериллиевую пластину 16. Электроды 17а и 17b выполнены в виде слоя алюминия, напыляемого на подложку 18. Размер межэлектродного зазора 19 составляет 20 мм. Размеры межэлектродных зазоров 9, 14, 19 выбрано в соответствии с рекомендациями по дозиметрии сильно проникающих излучений «Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организация контроля профессионального облучения в контролируемых условиях обращения с источниками излучения. Общие требования. МУ 2.6.1.016-2000. М. Министерство РФ по атомной энергии, Министерство Здравоохранения РФ, Федеральное управление медико-биологических проблем, 2001».
Секции S1, S2, S3 предназначены для синхронного измерения трех типов доз (кожная (секция S1,), доза на хрусталике (секция S2,) и тканеэквивалентная (секция S3)).
В секции S1 измерительные электроды 3а, 6а и 3b, 6b соединены токопроводом попарно с электрическим разъемом, соответственно V1 и V2; в секции S2 измерительные электроды 10a, 12а и 10b, 12b соединены токопроводом попарно с электрическим разъемом, соответственно V3 и V4, а в секции S3 измерительные электроды 15а, 17а и 15b, 17b соединены токопроводом попарно с электрическим разъемом, соответственно V5 и V6. Все электрические разъемы V1 - V6 закреплены на корпусе 1 камеры и предназначены для подключения измерительных электродов к электронному блоку обработки электрических сигналов (фиг. 3).
В качестве охранного электрода используется токопроводящий корпус 1 камеры, представляющий собой электростатический экран.
Камера работает следующим образом.
Кванты рентгеновского или гамма-излучения γ, пронизывая камеру по ее оси, регистрируются ионизационной камерой за счет ионизации ее измерительного объема при взаимодействии квантов с молекулами воздуха и электронами, вышедшими из электродов. Ионизационный ток снимается с каждой пары измерительных электродов в каждой секции. Величина ионизационного тока секций пропорциональна интенсивности рентгеновского или гамма-излучения на входе каждой секции ионизационной камеры, по значению токов определяют дозу излучения или требуемую экспозицию.
Коммутатор измерительных каналов позволяет соответствующей командой с электронного блока (фиг. 3), переключать камеру в режим повышенной чувствительности, объединяя оба измерительных электрода каждой секции в единый, например 3а, 3b и 6а, 6b в секции S1, что расширяет динамический диапазон устройства в десять раз. На фиг. 3 арабскими цифрами обозначены следующие составляющие электронного блока: 20 - усилитель; 21 - аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 22 - видеомонитор; 23 - пульт управления.

Claims (1)

  1. Ионизационная камера, содержащая полый корпус, заполненный газом, с входным рентгенопрозрачным окном, внутри которого находятся измерительные электроды, плоскость рабочей поверхности которых параллельна плоскости входного окна, и охранный электрод, отличающаяся тем, что камера состоит из трех секций, расположенных последовательно друг за другом вдоль геометрической оси корпуса камеры, при этом в каждой секции электроды выполнены в форме соосно расположенных центрального круга и внешней окружности, причем материалы электродов подобраны таким образом, что их потенциальные барьеры, образованные двойным электрическим слоем на границе соприкосновения поверхности материала электрода и газа, образуют собственное электрическое поле между этими электродами внутри измерительного объема камеры, при этом измерительные электроды в каждой секции попарно соединены с электрическим разъемом, закрепленным на корпусе камеры, а охранный электрод имеет форму полого цилиндра, которым является металлический корпус камеры.
RU2018122477A 2018-06-20 2018-06-20 Ионизационная камера RU2688216C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122477A RU2688216C1 (ru) 2018-06-20 2018-06-20 Ионизационная камера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122477A RU2688216C1 (ru) 2018-06-20 2018-06-20 Ионизационная камера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2688216C1 true RU2688216C1 (ru) 2019-05-21

Family

ID=66636789

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018122477A RU2688216C1 (ru) 2018-06-20 2018-06-20 Ионизационная камера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2688216C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2730113C1 (ru) * 2019-09-10 2020-08-17 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (АО "НИИТФА") Конструкция электродной системы ионизационной камеры
CN114019558A (zh) * 2021-09-30 2022-02-08 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 一种宽量程的γ剂量率测量电离室

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU113964A1 (ru) * 1957-03-04 1957-11-30 А.Д. Дмитриев Ионизационна камера
RU2125752C1 (ru) * 1994-10-27 1999-01-27 Войсковая часть 75360 Двухэлектродная ионизационная камера рентгеноэкспонометра
WO2012125978A1 (en) * 2011-03-16 2012-09-20 Intellirad Control, Inc. Radiation control and minimization system and method
US20150090892A1 (en) * 2012-05-24 2015-04-02 Mitsubishi Electric Corporation Radiation measurement device
RU163274U1 (ru) * 2016-02-26 2016-07-10 Общество с ограниченной ответственностью Совместное русско-французское предприятие "СпектрАп" Проходная ионизационная камера

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU113964A1 (ru) * 1957-03-04 1957-11-30 А.Д. Дмитриев Ионизационна камера
RU2125752C1 (ru) * 1994-10-27 1999-01-27 Войсковая часть 75360 Двухэлектродная ионизационная камера рентгеноэкспонометра
WO2012125978A1 (en) * 2011-03-16 2012-09-20 Intellirad Control, Inc. Radiation control and minimization system and method
US20150090892A1 (en) * 2012-05-24 2015-04-02 Mitsubishi Electric Corporation Radiation measurement device
RU163274U1 (ru) * 2016-02-26 2016-07-10 Общество с ограниченной ответственностью Совместное русско-французское предприятие "СпектрАп" Проходная ионизационная камера

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2730113C1 (ru) * 2019-09-10 2020-08-17 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (АО "НИИТФА") Конструкция электродной системы ионизационной камеры
CN114019558A (zh) * 2021-09-30 2022-02-08 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 一种宽量程的γ剂量率测量电离室

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Alexopoulos et al. A spark-resistant bulk-micromegas chamber for high-rate applications
Bressan et al. Beam tests of the gas electron multiplier
RU2688216C1 (ru) Ионизационная камера
EP0198659A2 (en) Kinestatic charge detection using synchronous displacement of detecting device
JPS5853470B2 (ja) 格子付き電離箱
Wagner et al. Use of a liquid ionization chamber for stereotactic radiotherapy dosimetry
Isidori et al. Performance of a low gain avalanche detector in a medical linac and characterisation of the beam profile
Berne et al. Monitoring electron energies during FLASH irradiations
Eberle et al. First tests of a liquid ionization chamber to monitor intensity modulated radiation beams
Gross Compton Dosimeter for Measurement of Penetrating X-Rays and Gamma Rays
US4810893A (en) Image-detector for high energy photon beams
Boissonnat et al. Measurement of ion and electron drift velocity and electronic attachment in air for ionization chambers
RU183250U1 (ru) Проходная ионизационная камера
Babichev et al. Photon counting and integrating analog gaseous detectors for digital scanning radiography
Ritz et al. An ionization chamber for kilocurie source calibrations
Sharifi et al. Investigation and performance tests of a new parallel plate ionization chamber with double sensitive volume for measuring diagnostic X-rays
Vahabi et al. Design, fabrication and characterization of a windowless extrapolation chamber for low-energy X-rays: Experimental and Monte Carlo results
US3122640A (en) Method and apparatus for measuring the dosage of x-rays and gamma rays
JPH081797B2 (ja) 放射線検出器
Sanabria et al. Parallel-plate avalanche detectors with anode wire grids
Figueiredo et al. Determination of the effective volume of an extrapolation chamber for X-ray dosimetry
Valenca et al. Evaluation of the energy dependence of a zinc oxide nanofilm X-ray detector
RU2194333C1 (ru) Ионизационная камера
JPS5824906B2 (ja) X線検出器
Thien et al. Uniformity calibration for large area XY strip parallel plate ionization chamber

Legal Events

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

Effective date: 20200621