RU65248U1 - Многослойный координатный детектор - Google Patents

Многослойный координатный детектор Download PDF

Info

Publication number
RU65248U1
RU65248U1 RU2007109272/22U RU2007109272U RU65248U1 RU 65248 U1 RU65248 U1 RU 65248U1 RU 2007109272/22 U RU2007109272/22 U RU 2007109272/22U RU 2007109272 U RU2007109272 U RU 2007109272U RU 65248 U1 RU65248 U1 RU 65248U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light
photodiodes
plates
scintillating
emitting fibers
Prior art date
Application number
RU2007109272/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Иванович Микеров
Александр Павлович Кошелев
Евгений Петрович Боголюбов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова"
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 унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова"
Priority to RU2007109272/22U priority Critical patent/RU65248U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU65248U1 publication Critical patent/RU65248U1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к регистрации ионизирующих излучений и обнаружению источника ионизирующего излучения. Техническим результатом полезной модели является расширение энергетического диапазона регистрации проникающих излучений и их видов, повышение эффективности сбора света, возникающего в сцинтилляторе при прохождении через него ионизирующей частицы и его транспортировки к фотодиодам, - повышение пространственного разрешения регистрации ионизирующей частицы. Технический результат достигается тем, что блок содержит не менее двух сцинтиллирующих пластин с закрепленными рядами светопереизлучающих волокон, пластины соединены с возможностью их плоско-параллельного перемещения, а фотодиоды светопереизлучающих волокон расположены, по крайней мере, на одном торце пластин и подключены к схеме регистрации с выходным регистром. 1. н.п.ф 3 илл.

Description

Полезная модель относится к области регистрации ионизирующих излучений, к области обнаружения источника ионизирующего излучения на контрольно-пропускных пунктах, железнодорожных станциях, в аэропортах, таможенных службах и т.д.
Известен многослойный детектор, выполненный в виде блока из слоев полимерных сцинтиллирующих оптических элементов, изготовленных из набора материалов, плотность которых монотонно возрастает по рядам. Рекламный листок Института физики твердого тела Российской Академии Наук, Черноголовка, Московской области. 2005 г. «Антитеррористические просвечивающие установки для экспрессного выявления взрывчатых веществ». Недостатком такого детектора является необходимость получения изображения скрытых предметов при просвечивании рентгеновским излучением предметов в явочном порядке.
Известен многослойный детектор, содержащий блок из водородосодержащих сцинтиллирующих оптических элементов, уложенных рядами. В детекторе сцинтиллирующие оптические элементы выполнены в виде стержней с прямоугольным сечением, на одной из граней каждого стержня выполнены пазы, в пазах размещены сцинтиллирующие волокна, на торцах волокон расположены фотодиоды, фотодиоды обеспечены выводами для соединения со схемой регистрации. Патент Российской Федерации на полезную модель №54440, МПК: G01Т 3/06, 2006 г. Прототип. Прототип обладает сравнительно низкой технологичностью изготовления детектора (обработка каждого отдельного стержня, выполнение в нем канавок и т.п.).
Задачей полезной модели является разработка технологичного детектора ионизирующих излучений для визуализации пространственного распределения плотности потока ионизирующих излучений с улучшенными свойствами: повышенной эффективностью, стабильностью, механической
прочностью, сроком службы. Разработка детекторов практически любой площади, не требующих высоковольтного питания, специальных помещений и т.п.
Техническим результатом полезной модели является расширение энергетического диапазона регистрации проникающих излучений и их видов, повышение эффективности сбора света, возникающего в сцинтилляторе при прохождении через него ионизирующей частицы, повышение пространственного разрешения регистрации ионизирующей частицы.
Технический результат достигается тем, что в многослойном координатном детекторе, содержащем блок сцинтиллирующих оптических элементов со светопереизлучающими волокнами, на торцах которых расположены фотодиоды, фотодиоды снабжены выводами для соединения со схемой регистрации, блок содержит не менее двух сцинтиллирующих пластин с закрепленными на них рядами светопереизлучающих волокон, пластины соединены с возможностью их плоско-параллельного перемещения, а фотодиоды светопереизлучающих волокон расположены, по крайней мере, на одном торце пластин и подключены к схеме регистрации с выходным регистром.
Сущность полезной модели поясняется на фиг.1-3. На фиг.1 представлена схема многослойного детектора, где: 1 - сцинтиллирующая пластина, 2 - светопереизлучающие волокна, 3 - фотодиоды. На фиг.2 представлено устройство многослойного детектора, в котором сцинтиллирующая пластина выполнена из набора стержней с поперечным сечением D, на торцах которых расположены фотодиоды, где: 1 - сцинтиллирующая пластина или набор пластин с поперечным сечением D, 3 - фотодиоды, 4 - примеры направления движения ионизирующей частицы. На фиг.3 схематично представлена электронная схема с двумя усилителями, двумя дискриминаторами и схемой совпадений, где: 3 - фотодиоды, 5 - первый аналоговый усилитель, 6 - второй аналоговый усилитель, 7 - первый аналоговый выход, 8 - второй
аналоговый выход, 9 - первый дискриминатор, 10 - второй дискриминатор, 11 - схема совпадений.
Многослойный детектор (фиг.1) состоит из сцинтиллирующей пластины 1, выполненной из пластмассы, органического кристалла, кристаллического сцинтиллятора, сцинтиллирующего стекла с встроенными светопереизлучающими волокнами 2, на торцах которых расположены фотодиоды (фотоприемные устройства). При прохождении через многослойный детектор ионизирующей частицы сигнал возникает в нескольких ближайших фотодиодах 2, количество которых определяется количеством рожденных фотонов. Определение координаты сцинтилляционной вспышки проводят на основании сравнения амплитуд сигналов поступивших с различных фотодиодов 2 и нахождения центра тяжести пространственного распределения этих сигналов. При прохождении через сцинтиллирующую пластину 1 ионизирующей частицы в ней рождаются фотоны, распространяющиеся во все стороны. Часть фотонов проходит через светопереизлучающие волокна 3, в которых первичные фотоны частично (примерно с вероятностью 0,8) захватываются и излучают вторичные фотоны с большей длиной волны. Частично (примерно 5%) вторичные фотоны за счет полного внутреннего отражения на границе волокно и его оболочка доходят до торца волокна, где попадают на фотоприемное устройство - фотодиоды 3. В зависимости от типа используемого фотоприемного устройства (ФЭУ или фотодиода) вторичные фотоны генерируют с вероятностью от 0,1 до 0,8 в фотоэлектроны. Полученный электронный сигнал поступает на вход электронной схемы (фиг.3), предназначенной для дискриминации и усиления сигнала. Электронная схема может содержать также элементы отбора сигналов по совпадениям или антисовпадениям. Амплитуда сигнала, поступающего с того или иного фотодиода 3, зависит от расстояния между светопереизлучающим волокном 2 и треком ионизирующей частицы. При
толщине сцинтиллирующей пластины 1, равной диаметру светопереизлучающего волокна 2, сигнал поступает только с двух смежных устройств. Пространственная координата определяется по соотношению сигналов поступивших с нескольких фотодиодов 3 во временном окне, устанавливаемом в зависимости от типа сцинтиллятора, и характеристик электронной схемы. Для улучшения пространственного разрешения на поверхности сцинтиллирующей пластины 1 могут быть расположены светопоглощающие слои (на фигурах не показаны) из материала с тем же коэффициентом преломления и поглощающие свет от сцинтилляционной вспышки, распространяющийся в направления, где светопереизлучающие волокна 2 отсутствуют. При отсутствии светопоглощающих слоев свет может попасть на светопереизлучающие волокна 2 за счет полного внутреннего отражения на границе сцинтиллирующая пластина 1 - воздух, что приводит к меньшей зависимости сигнала от расстояния между светопереизлучающим волокном 2 и треком и ухудшению пространственного разрешения. Для уменьшения потерь света светопереизлучающие волокна 2 со сцинтиллирующей пластиной 1 соединяют с помощью оптического контакта (клея) - иммерсионной среды с близким (или промежуточным для материалов волокна и сцинтиллятора), коэффициентом преломления. Сцинтиллирующие пластины 1 со светопереизлучающими волокнами 2 и фотодиодами 3 покрыты светоотражающим (типа TYVEK) и светозащитным материалами (фирмы Дюпон). Фотодиоды 3 подключены к электронной схеме (плате), которая при поступлении сигнала с фотодиода 3 вырабатывает аналоговый сигнал, оцифровывает его и заносит в выходной регистр с указанием времени прихода, номера светопереизлучающего волокна 2 и амплитуды его сигнала (Фиг.3). Сигнал с фотодиода 3 поступает на аналоговый усилитель 5 и/или 6, после которого аналоговый сигнал амплитудой 120 мВ на 1 МэВ поглощенной в сцинтиллирующей пластине 1 энергии частицы,
длительностью примерно 100 нс, поступает одновременно на дискриминатор 9 и/или 10 с регулируемым порогом дискриминации и на соответствующий аналоговый выход. В случае применения двух фотодиодов 3 логические сигналы с дискриминаторов идут на схему совпадений 11. Если на обоих входах схемы совпадений 11 появляются сигналы, схема совпадений вырабатывает сигнал, который хранится в выходном регистре схемы. Внешний контроллер опрашивает выходные регистры схем совпадений 11 и в случае наличия в нем сигнала (запроса) осуществляет считывание сигнала с аналогового выхода для его передачи в компьютер для дальнейшей оцифровки и анализа. При этом регистрируется также время прихода запроса и номер регистра (номер фотодиода). Материал сцинтиллирующих пластин 1 для регистрации тепловых нейтронов представляет собой литий содержащее сцинтиллирующее стекло. Материал сцинтиллирующих пластин 1 для регистрации заряженных частиц представляет собой сцинтиллирующее стекло или пластмассовый сцинтиллятор. Материал сцинтиллирующих пластин 1 для регистрации гамма излучения представляет собой сцинтиллирующее стекло, пластмассовый сцинтиллятор или пластины из NaI(Tl) с выходными окнами с двух сторон из стекла. Для повышения пространственного разрешения многослойный однокоординатный детектор выполнен из нескольких слоев. При этом смежные слои выполнены с возможностью их плоско-параллельного перемещения относительно друг друга. Пространственная координата определяется из анализа амплитуд сигналов, поступивших с различных сцинтиллирующих пластин 1 и фотодиодов 3 координатно-чувствительного детектора в целом. Шаг, на который один слой смещен относительно другого (фиг.2), меняют в зависимости от числа слоев в пределах от или от 0 до размера D сцинтиллирующей пластины 1 или разбрасывают по закону случайных чисел в указанных пределах. Фотодиоды 3 примыкают к торцам светопереизлучающих волокон 2 с зазором 0,2-0,3 мм.

Claims (1)

  1. Многослойный однокоординатный детектор, содержащий блок сцинтиллирующих оптических элементов со светопереизлучающими волокнами, на торцах которых расположены фотодиоды, фотодиоды снабжены выводами для соединения со схемами регистрации сцинтилляционных вспышек, отличающийся тем, что блок содержит не менее двух сцинтиллирующих пластин с закрепленными на них рядами светопереизлучающих волокон, пластины соединены с возможностью их плоско-параллельного перемещения, а фотодиоды светопереизлучающих волокон расположены, по крайней мере, на одном торце пластин и подключены к схеме регистрации с выходным регистром.
    Figure 00000001
RU2007109272/22U 2007-03-14 2007-03-14 Многослойный координатный детектор RU65248U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007109272/22U RU65248U1 (ru) 2007-03-14 2007-03-14 Многослойный координатный детектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007109272/22U RU65248U1 (ru) 2007-03-14 2007-03-14 Многослойный координатный детектор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU65248U1 true RU65248U1 (ru) 2007-07-27

Family

ID=38432720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007109272/22U RU65248U1 (ru) 2007-03-14 2007-03-14 Многослойный координатный детектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU65248U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2570766C2 (ru) * 2012-09-11 2015-12-10 Вьюворкс Ко., Лтд. Устройство и способ формирования рентгеновского изображения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2570766C2 (ru) * 2012-09-11 2015-12-10 Вьюворкс Ко., Лтд. Устройство и способ формирования рентгеновского изображения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10591621B1 (en) Directional neutron detector
US20140306117A1 (en) Apparatus and method for radiation detection
JPH10232284A (ja) 波長シフト型放射線センサおよび放射線検出装置
RU92970U1 (ru) Сцинтилляционный детектор
RU65248U1 (ru) Многослойный координатный детектор
RU2408902C1 (ru) Двухкоординатный детектор
RU65246U1 (ru) Координатный детектор
RU2351954C2 (ru) Координатно-чувствительный детектор
RU65247U1 (ru) Сцинтиллирующий детектор
RU65245U1 (ru) Однокоординатный детектор
RU71451U1 (ru) Двухкоординатный детектор излучений
RU2377598C2 (ru) Сцинтилляционный детектор
RU65249U1 (ru) Детектор-светосборник
RU2408905C1 (ru) Сцинтилляционный детектор
RU2371740C1 (ru) Годоскоп
RU2353952C1 (ru) Двухкоординатный детектор излучений
Litvin et al. Scintillation neutron detectors based on solid-state photomultipliers and lightguides
RU2386148C1 (ru) Призматический детектор
RU100297U1 (ru) Двухкоординатный детектор
RU2308740C1 (ru) Способ обнаружения источника проникающих излучений
RU2354995C1 (ru) Двухкоординатный призматический детектор
RU83624U1 (ru) Призматический спектрометр
RU2308741C1 (ru) Годоскоп
RU2290664C1 (ru) Детектор проникающих излучений
RU2814061C1 (ru) Сцинтилляционный детектор нейтронного и гамма-излучения

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110315