RU97100011A - X-RAY DETECTOR - Google Patents

X-RAY DETECTOR

Info

Publication number
RU97100011A
RU97100011A RU97100011/25A RU97100011A RU97100011A RU 97100011 A RU97100011 A RU 97100011A RU 97100011/25 A RU97100011/25 A RU 97100011/25A RU 97100011 A RU97100011 A RU 97100011A RU 97100011 A RU97100011 A RU 97100011A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
structural elements
ray detector
detector according
thickness
paragraphs
Prior art date
Application number
RU97100011/25A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
В.Ф. Дворянкин
А.А. Кудряшов
Н.Н. Коломийчук
Л.Л. Буйлов
Б.В. Спицын
В.Г. Ральченко
И.И. Макаров
Р.А. Зарипов
Р.А. Ахмадуллин
М.М. Габауллин
Original Assignee
Институт радиотехники и электроники РАН
Filing date
Publication date
Application filed by Институт радиотехники и электроники РАН filed Critical Институт радиотехники и электроники РАН
Publication of RU97100011A publication Critical patent/RU97100011A/en

Links

Claims (10)

1. Детектор рентгеновского излучения, компоненты структуры чувствительного элемента которого, связанные с электродами для сбора заряда, изготовлены по меньшей мере из двух материалов, одним из которых является материал, способный под действием рентгеновского излучения с энергией квантов более 20 кэВ образовывать "быстрые" фотоэлектроны с энергией более 50 эВ, а другим - поликристаллический алмаз, способный при взаимодействии с "быстрыми" фотоэлектронами образовывать свободные носители заряда, отличающийся тем, что структура чувствительного элемента представляет собой по существу композиционную структуру, содержащую группу структурных элементов, расположенных внутри матричной компоненты, которая изготовлена из поликристаллического алмаза, при этом одна поверхность чувствительного элемента является фронтальной и толщина каждого из структурных элементов в направлении, по существу перпендикулярном фронтальной поверхности, составляет от 0,05/α до 3/α, где α - линейный коэффициент поглощения рентгеновского излучения в материале структурных элементов.1. An X-ray detector, the components of the structure of the sensitive element of which are associated with the electrodes for collecting charge, are made of at least two materials, one of which is a material capable of forming “fast” photoelectrons with the energy of quanta of more than 20 keV energy of more than 50 eV, and the other - polycrystalline diamond, capable of interacting with "fast" photoelectrons to form free charge carriers, characterized in that the structure is sensitive The first element is essentially a composite structure containing a group of structural elements located inside the matrix component, which is made of polycrystalline diamond, while one surface of the sensitive element is frontal and the thickness of each of the structural elements in the direction essentially perpendicular to the frontal surface is 0.05 / α to 3 / α, where α is the linear absorption coefficient of x-ray radiation in the material of structural elements. 2. Детектор рентгеновского излучения по п. 1, отличающийся тем, что структурные элементы выполнены в виде волокон, или полос, или отдельных фрагментов, расположенных по меньше мере в одном слое внутри матричной компоненты, параллельном фронтальной поверхности, по существу на одинаковом расстоянии одни от других. 2. The X-ray detector according to claim 1, characterized in that the structural elements are made in the form of fibers, or strips, or individual fragments located in at least one layer inside the matrix component parallel to the front surface, essentially at the same distance from others. 3. Детектор рентгеновского излучения по п. 1, отличающийся тем, что структурные элементы выполнены в виде волокон, или полос, или сплошных слоев, расположенных внутри матричной компоненты один под другими по существу параллельно фронтальной поверхности по меньшей мере в один ряд. 3. The X-ray detector according to claim 1, characterized in that the structural elements are made in the form of fibers, or strips, or continuous layers located inside the matrix component one below the other essentially parallel to the frontal surface of at least one row. 4. Детектор рентгеновского излучения по любому из пп. 1 - 3, отличающийся тем, что в качестве материала структурных элементов использован материал или группа материалов, выбранных из ряда: молибден(Mo), серебро(Ag), тантал(Ta), вольфрам(W), золото(Au), иодид цезия(CsI). 4. The x-ray detector according to any one of paragraphs. 1 - 3, characterized in that the material of the structural elements used is a material or a group of materials selected from the series: molybdenum (Mo), silver (Ag), tantalum (Ta), tungsten (W), gold (Au), cesium iodide (Csi). 5. Детектор рентгеновского излучения по любому из пп. 1 - 4, отличающийся тем, что толщина структурных элементов в направлении, перпендикулярном фронтальной поверхности, во всех слоях по толщине композиционной структуры чувствительного элемента по существу одинакова. 5. The x-ray detector according to any one of paragraphs. 1 to 4, characterized in that the thickness of the structural elements in the direction perpendicular to the front surface in all layers along the thickness of the composite structure of the sensitive element is essentially the same. 6. Детектор рентгеновского излучения по любому из пп. 1 - 4, отличающийся тем, что у структурных элементов, изготовленных из материала с большим атомным номером, толщина в направлении, по существу перпендикулярном фронтальной поверхности, меньше толщины структурных элементов, изготовленных из материала с меньшим атомным номером. 6. The X-ray detector according to any one of paragraphs. 1 to 4, characterized in that the structural elements made of a material with a large atomic number, the thickness in the direction essentially perpendicular to the front surface is less than the thickness of the structural elements made of a material with a lower atomic number. 7. Детектор рентгеновского излучения по любому из пп. 2 - 4, отличающийся тем, что толщина структурных элементов в слое, расположенном на меньшем расстоянии от фронтальной поверхности, меньше толщины структурных элементов в слое, расположенном на большем расстоянии от фронтальной поверхности. 7. The x-ray detector according to any one of paragraphs. 2 to 4, characterized in that the thickness of the structural elements in the layer located at a shorter distance from the frontal surface is less than the thickness of the structural elements in the layer located at a greater distance from the frontal surface. 8. Детектор рентгеновского излучения по п. 6 или 7, отличающийся тем, что структурные элементы в слоях, расположенных на меньшем расстоянии от фронтальной поверхности, изготовлены из материала, атомный номер которого меньше атомного номера материала, из которого изготовлены структурные элементы в слоях расположенных на большем расстоянии от фронтальной поверхности. 8. The X-ray detector according to claim 6 or 7, characterized in that the structural elements in the layers located at a shorter distance from the frontal surface are made of a material whose atomic number is less than the atomic number of the material from which the structural elements are made in the layers located on a greater distance from the frontal surface. 9. Детектор рентгеновского излучения по любому из пп. 2 - 8, отличающийся тем, что композиционная структура чувствительного элемента содержит группу дополнительных структурных элементов, выполненных в виде слоев из электропроводного материала, расположенных по существу параллельно фронтальной поверхности, которые электрически связаны с положительным потенциалом источника тока и служат электродами для сбора заряда, при этом основные структурные элементы электрически связаны с отрицательным потенциалом источника тока и каждый слой основных структурных элементов расположен между соседними дополнительными структурными элементами. 9. The X-ray detector according to any one of paragraphs. 2 to 8, characterized in that the composite structure of the sensing element contains a group of additional structural elements made in the form of layers of electrically conductive material located essentially parallel to the front surface, which are electrically connected to the positive potential of the current source and serve as electrodes for collecting charge, while the main structural elements are electrically connected with the negative potential of the current source and each layer of the main structural elements is located between adjacent by additional structural elements. 10. Детектор рентгеновского излучения по любому из пп. 3 - 8, отличающийся тем, что электроды для сбора заряда выполнены в виде слоев из электропроводного материала, расположенных по существу перпендикулярно фронтальной поверхности чувствительного элемента, которые электрически связаны с положительным потенциалом источника тока, при этом структурные элементы электрически связаны с отрицательным потенциалом источника тока и каждый ряд структурных элементов расположен между соседними электродами для сбора заряда. 10. The X-ray detector according to any one of paragraphs. 3 to 8, characterized in that the electrodes for collecting charge are made in the form of layers of electrically conductive material located essentially perpendicular to the front surface of the sensing element, which are electrically connected to the positive potential of the current source, while the structural elements are electrically connected to the negative potential of the current source and each row of structural elements is located between adjacent electrodes to collect charge.
RU97100011/25A 1997-01-14 X-RAY DETECTOR RU97100011A (en)

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98100016/06A Substitution RU98100016A (en) 1998-01-12 X-RAY DETECTOR (OPTIONS)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU97100011A true RU97100011A (en) 1999-02-10

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726905C1 (en) * 2019-12-02 2020-07-16 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "МТ" (ООО "НТЦ-МТ") X-ray detector and method of its manufacturing

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726905C1 (en) * 2019-12-02 2020-07-16 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "МТ" (ООО "НТЦ-МТ") X-ray detector and method of its manufacturing

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1029427B1 (en) A method and a device for planar beam radiography and a radiation detector
EP2147334B1 (en) Energy sensitive direct conversion radiation detector
CA2450229C (en) Radiation detector with converters
US6069360A (en) Method and apparatus for electron-only radiation detectors from semiconductor materials
CS268820B2 (en) Screening structure for x-rays and gamma radiation protection
JP2000504832A (en) Multimedia detector for medical images
US6043495A (en) Ionizing radiation detection apparatus using high-resistivity semiconductor
US4414679A (en) X-Ray sensitive electrophoretic imagers
RU97100011A (en) X-RAY DETECTOR
Tsutsui et al. Fabrication and characteristics of a submillimeter detector element formed on a CdTe single-crystal wafer as a multichannel detector array applicable to diagnostic imaging with energy information
RU98100016A (en) X-RAY DETECTOR (OPTIONS)
Jeavons The high-density proportional chamber and its applications
US6252927B1 (en) Method of manufacturing a scintillator and a scintillator layer thus manufactured
JPH0690910B2 (en) X-ray image intensifier
Nowotny Application of Si-microstrip-detectors in medicine and structural analysis
Jaklevic et al. Semiconductor detector performance for low-energy x-rays
Overdick Digital autoradiography using silicon strip detectors
Lemeilleur et al. Longitudinal and transverse development of electromagnetic showers using silicon detectors
Bailey et al. A simple method for obtaining high background rejection in large area proportional counters
Kennett et al. An anti-coincidence β-ray scintillation spectrometer
Slavis et al. High-altitude balloon flight of CdZnTe detectors for high-energy x-ray astronomy: II
Jaklevic et al. Energy dispersive X-ray fluorescence analysis using X-ray tube excitation
Schieber et al. Ceramic mercuric iodide semiconductor particle counters
Ramsey et al. The MSFC large-area imaging multistep proportional counter
Shalev Gamma-ray spectrometry with mercuric iodide detectors with application to medical imaging