RU2688216C1 - Ионизационная камера - Google Patents
Ионизационная камера Download PDFInfo
- 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
Links
- 230000005684 electric field Effects 0.000 claims abstract description 3
- 239000007772 electrode material Substances 0.000 claims abstract description 3
- 238000005036 potential barrier Methods 0.000 claims abstract description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 4
- 230000005855 radiation Effects 0.000 abstract description 14
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 9
- 238000004980 dosimetry Methods 0.000 abstract description 3
- 238000012806 monitoring device Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 abstract 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 4
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 4
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 4
- 229910052790 beryllium Inorganic materials 0.000 description 3
- ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N beryllium atom Chemical compound [Be] ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 3
- 150000001721 carbon Chemical class 0.000 description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920004934 Dacron® Polymers 0.000 description 2
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 2
- 239000005020 polyethylene terephthalate Substances 0.000 description 2
- 206010073310 Occupational exposures Diseases 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 1
- 230000005686 electrostatic field Effects 0.000 description 1
- 230000005251 gamma ray Effects 0.000 description 1
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 231100000675 occupational exposure Toxicity 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J47/00—Tubes for determining the presence, intensity, density or energy of radiation or particles
- H01J47/02—Ionisation 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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2018
- 2018-06-20 RU RU2018122477A patent/RU2688216C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
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)
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 |