RU50684U1 - Детектор проникающих излучений - Google Patents
Детектор проникающих излучений Download PDFInfo
- Publication number
- RU50684U1 RU50684U1 RU2005110978/22U RU2005110978U RU50684U1 RU 50684 U1 RU50684 U1 RU 50684U1 RU 2005110978/22 U RU2005110978/22 U RU 2005110978/22U RU 2005110978 U RU2005110978 U RU 2005110978U RU 50684 U1 RU50684 U1 RU 50684U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- luminescent
- radiation
- fibers
- detector
- screen
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий радиационными методами и может быть использовано для их дефектоскопии в производственных и полевых условиях, а также для обнаружения опасных материалов на контрольно-пропускных пунктах, железнодорожных станциях, в аэропортах, таможенных службах. Техническим результатом полезной модели является повышение эффективности и пространственного разрешения не только в параллельном, но и в коническом пучке, расширение функциональных возможностей детектора, регистрация различных видов проникающего излучения: быстрых нейтронов, тепловых нейтронов, рентгеновских и гамма лучей. Технический результат достигается тем, что модуль выполнен в виде люминесцентного оптически прозрачного экрана - преобразователя в форме усеченных конуса или пирамиды, набранных из люминесцентных волокон, а оптическая система регистрации излучения, содержит отклоняющее зеркало и последовательно расположенные входной проекционный объектив, усилитель изображения, масштабирующий объектив, а фотоприемники выполнены в виде ПЗС-матрицы. Люминесцентные волокна выполнены в виде усеченных конусов или пирамид.
Description
Полезная модель относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий радиационными методами и может быть использовано для их дефектоскопии в производственных и полевых условиях, а также для обнаружения опасных материалов. на контрольно-пропускных пунктах, железнодорожных станциях, в аэропортах, таможенных службах и т.д.
Известна портативная система обнаружения контрабанды CDS-2001, содержащая источник γ-излучения, детектор рассеянного γ-излучения, усилитель сигналов детектора, селектор амплитуд импульсов рассеянного γ-излучения, микропроцессорный контроллер и дисплей.
Портативная система обнаружения контрабанды CDS-2001. Инструкция по эксплуатации, 1998 г.
Источник γ-излучения имеет большую мощность, что создает опасность для персонала. Система не может быть использована при рабочих температурах ниже 0°С.
Известно устройство для анализа многокомпонентных материалов, которое содержит источник γ-излучения, детектор γ-излучения, усилитель, дискриминатор, контроллер и дисплей.
Исследуемый образец помещают между источником и детектором. Далее γ-кванты регистрируют детектором γ-излучения, импульсы детектора усиливают, и направляют через дискриминатор и счетчик в вычислительное устройство (контроллер), после обработки информация выводится на дисплей.
Патент Великобритании № 2088050, G 01 N 23/08,1998 г.
Недостатком изобретения является низкая стабильность измерений.
Известен детектор нейтронов, содержащий волоконный модуль, собранный из слоев полимерных сцинтиллирующих оптических волокон, уложенных попеременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях, и
электронно-оптическую систему регистрации оптического излучения, выходящего из торцов этих волокон, электронно-оптическая система
содержит фотоприемники. Патент США №4942302, МПК: G 01 Т 3/06, 1990 г.
Указанное устройство имеет низкую эффективность, т.к. не обеспечивает двухкоординатную регистрацию протонов отдачи с пробегом меньше поперечного сечения одиночного волокна; а также имеет ограничения по количеству волокон в слое и числу слоев, накладываемые числом используемых фотоприемников. Устройство имеет ограниченное пространственное разрешение, определяемое сечением волокна.
Известен детектор нейтронов, содержащий волоконный модуль, собранный из слоев полимерных сцинтиллирующих оптических волокон, уложенных попеременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях, и электронно-оптическую систему регистрации оптического излучения, выходящего из торцов этих волокон. Торцы волокон расположены в плоскостях граней волоконного параллелепипеда, образуемого слоями волокон, а электронно-оптическая система выполнена в виде позиционно-чувствительных фотоприемников, оптически сопряженных с соответствующими гранями волоконного параллелепипеда. Диаметр волокон равен половине длины свободного пробега протона отдачи в материале волокна.
Патент Российской Федерации №2119178, МПК: G 01 Т 3/06, Пономарев-Степной Н.Н., Тарабрин Ю.А., Яковлев Г.В., Бюл. №26, 1998 г. Прототип.
Прототип сложен для реализации, имеет сравнительно низкую эффективность, низкое пространственное разрешение, предназначен для регистрации только быстрых нейтронов.
В портативной установке для неразрушающего контроля материалов и изделий используются источники радиационных излучений,
характеризующиеся малым размером излучающей области. Причем, плотность излучения источника уменьшается с расстоянием обратно пропорционально квадрату расстояния до источника. При размере исследуемого объекта сравнимом расстоянием до источника радиационного излучения объект облучается коническим пучком. В этом случае указанные аналоги и прототип имеют плохое пространственное разрешение для периферийных областей объекта.
Детекторы должны располагаться на больших от источника расстояниях, при которых пучок можно считать параллельным. При этом уменьшается производительность контроля.
Для полного использования излучения, сокращения времени контроля, уменьшения наведенной в объекте активности исследуемый объект и детектор излучения располагают на возможно меньшем расстоянии, при этом объект облучают коническим пучком излучения.
При использовании известных детекторов повышение эффективности за счет толщины экрана-преобразователя ограничено происходящей потерей пространственного разрешения: чем больше эффективность, тем меньше пространственное разрешение. Для достижения максимальной эффективности регистрации быстрых 14 МэВ нейтронов толщина экрана должна составлять 10-12 см. При расстоянии между источником нейтронов и экраном равном 0,5 м для детектора с экраном толщиной 10 ей и диаметром 20 см пространственное разрешение на периферии детектора ухудшится до значения ~1,8см.
Техническим результатом полезной модели является повышение эффективности и пространственного разрешения не только в параллельном, но и в коническом пучке, расширение функциональных возможностей детектора, регистрация различных видов проникающего излучения: быстрых нейтронов, тепловых нейтронов, рентгеновских и гамма лучей.
Технический результат достигается тем, что в детекторе проникающих излучений, содержащем люминесцентный модуль и оптическую систему
регистрации, выходящего из него излучения, и фотоприемники, модуль выполнен в виде люминесцентного оптически прозрачного экрана -преобразователя в форме усеченных конуса или пирамиды, набранных из люминесцентных волокон, а оптическая система регистрации излучения, содержит отклоняющее зеркало и последовательно расположенные входной проекционный объектив, усилитель изображения, масштабирующий объектив, а фотоприемники выполнены в виде ПЗС - матрицы.
Люминесцентные волокна выполнены в виде усеченных конусов или пирамид.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором представлена оптическая схема радиографического детектора для конического нейтронного пучка, где: 1 - источник быстрых нейтронов, 2 - экран-преобразователь, выполненный в виде волоконно-оптической усеченного конуса или усеченной пирамиды, 3 - отклоняющее зеркало, 4 -входной объектив, 5 - усилитель изображения, 6 - масштабирующий объектив, 7 - ПЗС - матрица.
Работа устройства основана на использовании волоконно-оптического люминесцентного экрана - преобразователя 2, выполненного в виде усеченной пирамиды или усеченного конуса и проекционной оптики. Люминесцентные волокна, из которых состоит экран-преобразователь 2, у также имеют форму усеченной пирамиды или усеченного конуса. Экран-преобразователь 2 изготовлен таким образом, что оси волокон пересекаются в месте расположения нейтронного источника 1 (или предполагаемого источника при поиске). Прямоугольное сечение (около 1х1 мм) волокон обеспечивает достаточно высокую (примерно, 90%) плотность их упаковки в экране. В случае конических волокон плотность их упаковки в экране ниже. Ниже оказывается и эффективность регистрации. Волокна экрана-преобразователя 2 изготовлены из полистирола и имеют светоотражающую оболочку.
Макетный образец детектора нейтронов имеет экран сечением 150×150 мм. Протяженность экрана вдоль нейтронного пучка составляет 100 мм. Оптическое изображение, возникающее в экране - преобразователе 2 в результате облучения быстрыми нейтронами, переносится по волокнам на поверхность, обращенную в сторону проекционного объектива 4, а затем с его помощью - на усилитель изображения 5 и далее с помощью масштабирующего объектива 6 на ПЗС-матрицу 7. В отличие от известных приемников других типов, устройство с волоконно-оптическим экраном -преобразователем 2 является более универсальным, так как его конструкция обеспечивает возможность использования различных типов экранов: дисперсных экранов при регистрации быстрых нейтронов, а также люминесцентных экранов для тепловых нейтронов и рентгеновского излучения.
Источник быстрых нейтронов 1 располагают в точке, лежащей на нормали к центру люминесцентного экрана-преобразователя 2. Исследуемый образец (на чертеже не показан) устанавливают между источником 1 и экраном-преобразователем 2. При регистрации рентгеновского и гамма излучений он выполнен из прозрачных сцинтилляторов, предназначенных для регистрации этих видов излучения: вольфрамат германия, иттриевый гранат и др. Эффективность регистрации обеспечивается протяженностью экрана-преобразователя 2 вдоль направления распространения излучения.
Claims (2)
1. Детектор проникающих излучений, содержащий люминесцентный модуль и оптическую систему регистрации, выходящего из него излучения, и фотоприемники, отличающийся тем, что люминесцентный модуль выполнен в виде люминесцентного оптически прозрачного экрана-преобразователя в форме усеченных конуса или пирамиды, набранных из люминесцентных волокон, а оптическая система регистрации излучения содержит отклоняющее зеркало и последовательно расположенные проекционный объектив, усилитель изображения, масштабирующий объектив, а фотоприемники выполнены в виде ПЗС-матрицы.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005110978/22U RU50684U1 (ru) | 2005-04-15 | 2005-04-15 | Детектор проникающих излучений |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005110978/22U RU50684U1 (ru) | 2005-04-15 | 2005-04-15 | Детектор проникающих излучений |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU50684U1 true RU50684U1 (ru) | 2006-01-20 |
Family
ID=35874196
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005110978/22U RU50684U1 (ru) | 2005-04-15 | 2005-04-15 | Детектор проникающих излучений |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU50684U1 (ru) |
-
2005
- 2005-04-15 RU RU2005110978/22U patent/RU50684U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5231402B2 (ja) | 中性子及びガンマ線モニタ | |
CA2742127C (en) | Multiple screen detection systems | |
CN101019041B (zh) | 放射线方向检测器和放射线监测方法及装置 | |
KR20190058193A (ko) | 뮤온 검출기 및 이를 포함하는 뮤온 검출시스템 | |
Manfredi et al. | The single-volume scatter camera | |
RU50684U1 (ru) | Детектор проникающих излучений | |
RU2408902C1 (ru) | Двухкоординатный детектор | |
RU2290666C1 (ru) | Детектор проникающих излучений | |
RU2288467C1 (ru) | Детектор проникающих излучений | |
Harvey et al. | Applications and deployment of neutron scatter cameras in nuclear safeguards scenarios | |
RU2290664C1 (ru) | Детектор проникающих излучений | |
RU48068U1 (ru) | Экран-преобразователь проникающих излучений | |
RU53457U1 (ru) | Детектор проникающих излучений | |
EP3444639A1 (en) | Fast neutron detector based on proton recoil detection in a composite scintillator with embedded wavelength-shifting fibers | |
RU2371740C1 (ru) | Годоскоп | |
RU2293971C2 (ru) | Устройство для радиографии и томографии | |
RU49626U1 (ru) | Детектор проникающих излучений | |
JP2001013254A (ja) | 平板状中性子線検出器及びこれを用いた中性子源計測装置 | |
RU2290665C1 (ru) | Экран-преобразователь проникающих излучений | |
RU2300121C1 (ru) | Способ обнаружения направления на источник быстрых нейтронов | |
Finocchiaro et al. | Field tests of the MICADO monitoring detectors in real radwaste storages | |
Finocchiaro | From nuclear physics to applications: detectors for beam handling, medical diagnostics and radioactive waste monitoring | |
Barber et al. | Imaging properties of pixellated scintillators with deep pixels | |
RU71451U1 (ru) | Двухкоординатный детектор излучений | |
RU2288465C1 (ru) | Устройство для радиографии и томографии |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20070416 |