RU2770409C1 - Способ определения размера фокусного пятна тормозного излучения ускорителя - Google Patents

Способ определения размера фокусного пятна тормозного излучения ускорителя Download PDF

Info

Publication number
RU2770409C1
RU2770409C1 RU2021118292A RU2021118292A RU2770409C1 RU 2770409 C1 RU2770409 C1 RU 2770409C1 RU 2021118292 A RU2021118292 A RU 2021118292A RU 2021118292 A RU2021118292 A RU 2021118292A RU 2770409 C1 RU2770409 C1 RU 2770409C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
collimator
fwhm
detector
size
focal spot
Prior art date
Application number
RU2021118292A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Борисович Сорокин
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
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 автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
Priority to RU2021118292A priority Critical patent/RU2770409C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2770409C1 publication Critical patent/RU2770409C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/30Measuring half-life of a radioactive substance
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J35/00X-ray tubes
    • H01J35/02Details
    • H01J35/14Arrangements for concentrating, focusing, or directing the cathode ray

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ускорительной технике и предназначено для использования при разработке источников тормозного излучения на основе ускорителей электронов и при контроле их параметров при использовании в дефектоскопии и промышленной томографии толстостенных объектов. Технический результат - упрощение процедуры определения размера фокусного пятна тормозного излучения на поверхности мишени ускорителя. Способ определения размера фокусного пятна тормозного излучения ускорителя включает многократное облучение коллиматора, состоящего из секций c одинаковыми диаметрами апертур и детектора за ним тормозным излучением из мишени ускорителя при постоянном расстоянии между мишенью ускорителя и коллиматором, измерение детектором распределений дозы тормозного излучения за коллиматором в зависимости от координат и определение размера фокусного пятна по распределениям дозы в зависимости от длины коллиматора. 3 ил.

Description

Изобретение относится к ускорительной технике и предназначено для использования при разработке источников тормозного излучения на основе ускорителей электронов и при контроле их параметров при использовании в дефектоскопии и промышленной томографии толстостенных объектов.
Известен способ определения размера фокусного пятна источника тормозного излучения [SU 313185 A1, МПК6 H01J35/14, опубл. 31.08.1971], который включает облучение тормозным излучением щелевого коллиматора, выполненного в виде блоков из тяжелого металла с калиброванной щелью между ними, и детектора в виде рентгеновской пленки, установленного за щелью на расстоянии не менее 500 мм, вращение калиброванной щели с помощью электродвигателя во время экспозиции, измерение распределения дозы тормозного излучения в детекторе в зависимости от координат и определение размера фокусного пятна по распределению дозы тормозного излучения в детекторе в зависимости от координат.
Известен способ определения размера фокусного пятна тормозного излучения ускорителя [В. Б. Сорокин, Е. Л. Маликов. Определение размера фокусного пятна тормозного излучения бетатрона с использованием коллиматоров. Приборы и техника эксперимента, 2021, №3, с.138-146], взятый за прототип. Этот способ включает многократное облучение пучком тормозного излучения из мишени ускорителя коллиматоров и детектора за ними на оси пучка. При каждом i-том облучении, где i=1, 2, 3, …, измеряют распределения дозы тормозного излучения в детекторе в нормальном к оси пучка направлении c использованием коллиматоров одинаковой длины с разными диаметрами апертур Di при постоянном расстоянии L между мишенью и коллиматорами и расстоянии Si между коллиматором и детектором. Полученные распределения доз аппроксимируют гауссовыми распределениями, определяют полную ширину каждого распределения дозы на половине высоты FWHMi, которую приводят к FWHMi*, соответствующей равным расстояниям между мишенью и коллиматором и между коллиматором и детектором по формуле:
FWHMi * =FWHMi ⋅ (L+h/2) / (Si+h/2),
где L - расстояние от мишени до коллиматора, мм;
Si - расстояние от коллиматора до детектора, мм;
h - длина коллиматора, мм.
Строят зависимость FWHMi* от диаметра апертуры Di, аппроксимируют эту зависимость аналитической функцией FWHM*(D), определяют зависимость производной d(FWHM*(D))/dD от D, из которых определяют равное размеру фокусного пятна тормозного излучения на поверхности мишени значение функции FWHM*(Df) при диаметре апертуры Df, соответствующем минимуму зависимости производной d(FWHM*(D))/dD от D.
Реализация этого способа требует использования набора коллиматоров с разными диаметрами апертур.
Техническим результатом настоящего изобретения является упрощение определения размера фокусного пятна тормозного излучения на поверхности мишени ускорителя.
Способ определения размера фокусного пятна тормозного излучения на поверхности мишени ускорителя, так же как в прототипе, включает многократное облучение пучком тормозного излучения из мишени ускорителя щелевого коллиматора и детектора за ним на оси пучка, измерение распределения дозы тормозного излучения в детекторе в нормальном к оси пучка направлении при каждом i-том облучении, где i=1, 2, 3, …, аппроксимирование гауссовыми распределениями полученных распределений доз, определение полной ширины каждого распределения дозы на половине высоты FWHMi, приведение FWHMi к FWHMi*, соответствующей равным расстояниям между мишенью и коллиматором и между коллиматором и детектором.
Согласно изобретению облучения проводят при использовании коллиматора, состоящего из j секций с толщинами tj, где j=1, 2, 3, …, и c одинаковыми диаметрами апертур. FWHMi приводят к FWHMi* по формуле:
FWHMi * =FWHMi ⋅ (L+
Figure 00000001
/ 2) / (Si+
Figure 00000001
/ 2),
где L - расстояние от мишени до коллиматора, мм;
Si - расстояние от коллиматора до детектора, мм;
Figure 00000001
=
Figure 00000002
- длина коллиматора при i-том облучении, мм;
tj - толщина секции коллиматора;
k - количество секций коллиматора.
Затем строят зависимость FWHMi* от hi, которую аппроксимируют аналитической функцией FWHM*(h), определяют зависимость производной d(FWHM*(h))/dh от длины коллиматора h, из которых определяют равное размеру фокусного пятна тормозного излучения на поверхности мишени значение функции FWHM*(hf) при длине коллиматора hf, соответствующей максимуму зависимости производной d(FWHM*(h))/dh от h.
Настоящее изобретение реализуется при использовании коллиматора, состоящего из тонких секций с одинаковыми диаметрами апертур, изготовление которых проще, чем коллиматоров большой длины с разными диаметрами апертур.
На фиг.1 показана схема реализации способа определения размеров фокусного пятна тормозного излучения ускорителя.
На фиг.2 показано распределения дозы в детекторе при одной из длин коллиматора hi и его нормальная аппроксимация.
На фиг.3 показана зависимость пересчитанной к одинаковым расстояниям между мишенью и коллиматором и между коллиматором и детектором FWHMi* от длины коллиматора hi, ее аналитическая аппроксимация FWHM*(h) и зависимость производной d(FWHM*(h))/dh от h.
При определении размера фокусного пятна тормозного излучения бетатрона использовали коллиматор 1, состоящий из k=17 секций с одинаковыми диаметрами апертур, равными 0,25 мм, и c равными толщинами
Figure 00000003
=5,1 мм (фиг.1).
Установили коллиматор 1 на оптической скамье 2 на расстоянии L=350 мм от мишени 3 и совместили ось симметрии апертуры коллиматора 1 с осью пучка тормозного излучения. На расстоянии Si=1=550 мм от коллиматора 1 установили в нормальном к оси пучка направлении X детектор 4 тормозного излучения X-SCAN LINEAR-ARRAY DETECTOR X-Scan M01, подключенный к компьютеру 5 (ПК).
Первый раз (i=1) облучили тормозным излучением коллиматор 1 и детектор 4 и передали в память компьютера 5 (ПК) измеренное распределение дозы Dz в детекторе 4 вдоль нормального к оси пучка направления Х и параметры, при которых выполнено измерение: расстояние L=350 мм, расстояние Si=1=550 мм и длину коллиматора
Figure 00000004
=85 мм.
Затем последовательно уменьшали длину коллиматора 1 за счет уменьшения количества составляющих его секций, устанавливали детектор 4 на расстояниях Si. При каждой длине коллиматора 1
Figure 00000005
=
Figure 00000006
проводили i - тое облучение коллиматора 1 и детектора 4 и передавали в память компьютера 5 (ПК) распределение дозы и соответствующие параметры: L, Si, hi, i.
Используя программный пакет OriginPro, обрабатывали сохраненные в памяти компьютера 5 (ПК) распределения доз тормозного излучения: аппроксимировали их гауссовыми распределениями с определением FWHMi (фиг.2). Пересчитывали FWHMi, соответствующие неравным расстояниям между мишенью 3 и коллиматором 1 и между коллиматором 1 и детектором 4, к FWHMi *, соответствующим равным расстояниям между мишенью 3 и коллиматором 1 и между коллиматором 1 и детектором 4, по формуле:
FWHMi * =FWHMi ⋅ (L+
Figure 00000005
/ 2) / (Si+
Figure 00000005
/ 2).
Полученное дискретное соответствие между FWHMi * и hi (фиг.3) аппроксимировали аналитической функцией FWHM*(h). Аналитическую функцию FWHM*(h) дифференцировали по h и определили длину коллиматора hf, соответствующую максимуму зависимости производной (
Figure 00000007
(FWHM*(h))/d h) от h.
Значение аналитической функции FWHM*(hf) принимали равной размеру фокусного пятна тормозного излучения на поверхности мишени FWHMγ, то есть FWHMγ=FWHM*(hf).
Определение размера фокусного пятна в плоскости ускорения бетатрона на 4 МэВ предложенным способом с использованием 17 секций коллиматора 1 с диаметром апертур 0,25 мм дало значение FWHMγ=0,47 мм (фиг.3), что практически равно размеру, равному 0,49 мм, полученному при реализации способа-прототипа.

Claims (8)

  1. Способ определения размера фокусного пятна тормозного излучения ускорителя, включающий многократное облучение пучком тормозного излучения из мишени ускорителя щелевого коллиматора и детектора за ним на оси пучка, при каждом i-том облучении, где i = 1, 2, 3, …, измерение распределения дозы тормозного излучения в детекторе в нормальном к оси пучка направлении, аппроксимирование гауссовыми распределениями полученных распределений доз, определение полной ширины каждого распределения дозы на половине высоты FWHMi, приведение FWHMi к FWHMi*, соответствующей равным расстояниям между мишенью и коллиматором и между коллиматором и детектором, отличающийся тем, что облучения проводят, используя коллиматор, состоящий из j секций с толщинами tj, где j = 1, 2, 3,…., и c одинаковыми диаметрами апертур, приведение FWHMi к FWHMi* проводят по формуле
  2. FWHMi * = FWHMi ⋅ (L +
    Figure 00000008
    / 2) / (Si +
    Figure 00000008
    / 2),
  3. где L – расстояние от мишени до коллиматора, мм;
  4. Si – расстояние от коллиматора до детектора, мм;
  5. Figure 00000008
    =
    Figure 00000009
    – длина коллиматора при i-том облучении, мм;
  6. tj – толщина секции коллиматора;
  7. k – количество секций коллиматора,
  8. затем строят зависимость FWHMi* от hi, аппроксимируют эту зависимость аналитической функцией FWHM*(h), определяют зависимость производной d(FWHM*(h))/dh от длины коллиматора h, из которых определяют значение функции FWHM*(hf), равное размеру фокусного пятна тормозного излучения на поверхности мишени при длине коллиматора hf, соответствующей максимуму зависимости производной d(FWHM*(h))/dh от h.
RU2021118292A 2021-06-23 2021-06-23 Способ определения размера фокусного пятна тормозного излучения ускорителя RU2770409C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021118292A RU2770409C1 (ru) 2021-06-23 2021-06-23 Способ определения размера фокусного пятна тормозного излучения ускорителя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021118292A RU2770409C1 (ru) 2021-06-23 2021-06-23 Способ определения размера фокусного пятна тормозного излучения ускорителя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2770409C1 true RU2770409C1 (ru) 2022-04-15

Family

ID=81255506

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021118292A RU2770409C1 (ru) 2021-06-23 2021-06-23 Способ определения размера фокусного пятна тормозного излучения ускорителя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2770409C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU313185A1 (ru) * И. И. Лапицкий, Е. А. Косарев, Г. Г. Карабек В. Е. Фед шев УСТРОЙСТВО дл ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ФОКУСНЫХ ПЯТЕН ИСТОЧНИКОВ ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
US20090060140A1 (en) * 2007-08-29 2009-03-05 Subraya Madhusudhana T Focal spot temperature reduction using three-point deflection
WO2010128416A2 (en) * 2009-05-05 2010-11-11 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and device for load dependent resizing of a focal spot of an x-ray generating device
US20140126704A1 (en) * 2012-11-08 2014-05-08 General Electric Company Systems and methods for monitoring and controlling an electron beam
US9424958B2 (en) * 2011-06-06 2016-08-23 Koninklijke Philips N.V. Multiple focal spot X-ray radiation filtering
RU2629759C1 (ru) * 2016-06-21 2017-09-01 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Устройство для определения размеров фокусного пятна тормозного излучения ускорителя

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU313185A1 (ru) * И. И. Лапицкий, Е. А. Косарев, Г. Г. Карабек В. Е. Фед шев УСТРОЙСТВО дл ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ФОКУСНЫХ ПЯТЕН ИСТОЧНИКОВ ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
US20090060140A1 (en) * 2007-08-29 2009-03-05 Subraya Madhusudhana T Focal spot temperature reduction using three-point deflection
WO2010128416A2 (en) * 2009-05-05 2010-11-11 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and device for load dependent resizing of a focal spot of an x-ray generating device
US9424958B2 (en) * 2011-06-06 2016-08-23 Koninklijke Philips N.V. Multiple focal spot X-ray radiation filtering
US20140126704A1 (en) * 2012-11-08 2014-05-08 General Electric Company Systems and methods for monitoring and controlling an electron beam
RU2629759C1 (ru) * 2016-06-21 2017-09-01 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Устройство для определения размеров фокусного пятна тормозного излучения ускорителя

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СОРОКИН В.Б., Исследование метода определения размера фокусного пятна тормозного излучения с использованием щелевого коллиматора, Приборы и техника эксперимента, 2020, N 1, С. 10-17. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jeong et al. CR-39 track detector for multi-MeV ion spectroscopy
JP6167182B2 (ja) エックス線を利用した薄膜層の厚さ測定方法及び装置
EP1899750B1 (en) Methods and apparatus for e-beam scanning
US10661101B2 (en) Dose distribution calculation device, particle beam therapy system, and dose distribution calculation method
JP6588158B2 (ja) 線量誤差分布演算装置および線量誤差分布演算装置を備えた粒子線治療装置
JPWO2017081768A1 (ja) 粒子線治療装置及び治療計画補正方法
RU2770409C1 (ru) Способ определения размера фокусного пятна тормозного излучения ускорителя
JP6383429B2 (ja) 照射計画装置および照射計画補正方法
Takagi et al. Energy spectrum measurement of high power and high energy (6 and 9 MeV) pulsed X-ray source for industrial use
RU2761014C1 (ru) Способ определения размера фокусного пятна тормозного излучения ускорителя
US4286167A (en) Multi-element X-ray equalizing filter
Verbeek et al. Experiments and Monte Carlo simulations on multiple Coulomb scattering of protons
RU182076U1 (ru) Рентгенофлуоресцентный проволочный сканер профилей пучков ионизирующих излучений
RU2629759C1 (ru) Устройство для определения размеров фокусного пятна тормозного излучения ускорителя
Pushkarev et al. Determination of the pulsed electron beam spectrum by current and voltage oscillograms
Sorokin et al. Use of a Slit collimator for determining the focal-spot size of betatron bremsstrahlung
JP7430057B2 (ja) 校正装置、治療計画装置及び校正方法
JP7265455B2 (ja) 粒子線モニタ装置、粒子線治療システムおよび荷電粒子ビームのブラッグピークの位置を求める装置の作動方法
Nahum Simulation of dosimeter response and interface effects
Renk et al. Technique for inferring angle change as a function of time for high-current electron beams using a dose-rate monitor array
RU2629948C1 (ru) Способ определения размеров фокусного пятна тормозного излучения ускорителя
WO2020172381A1 (en) Method and apparatus for synchronizing charged particle pulses with light pulses
Bespalov et al. The Monte Carlo study of techniques for determining bremsstrahlung focal spots
Sorokin et al. Determination of the Size of the Focal Spot of Betatron Bremsstrahlung Using Collimators
Erdemchimeg et al. Some Regularities in the Forward Angle Yields of Isotopes with 8< Z< 20 in the Reaction of 40Ar (36.5 A MeV) with 9Be