SU774399A1 - Способ измерени спектра нейтронов импульсного источника - Google Patents

Способ измерени спектра нейтронов импульсного источника Download PDF

Info

Publication number
SU774399A1
SU774399A1 SU792762100A SU2762100A SU774399A1 SU 774399 A1 SU774399 A1 SU 774399A1 SU 792762100 A SU792762100 A SU 792762100A SU 2762100 A SU2762100 A SU 2762100A SU 774399 A1 SU774399 A1 SU 774399A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
detector
pyroelectric
neutrons
source
neutron
Prior art date
Application number
SU792762100A
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Борисенок
М.В. Коротченко
Е.З. Новицкий
Original Assignee
Предприятие П/Я Г-4665
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 Предприятие П/Я Г-4665 filed Critical Предприятие П/Я Г-4665
Priority to SU792762100A priority Critical patent/SU774399A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU774399A1 publication Critical patent/SU774399A1/ru

Links

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Description

Изобретение относится к области метрологии ядерных излучений.
Способы измерения нейтронных спектров [1] известны.
Известные способы не позволяют опре- 5 делять спектр нейтронов в любых энергетических интервалах, а позволяют лишь решить эту задачу в ограниченных пределах.
Наиболее близким к изобретению явля- Ю етоя способ измерения спектра нейтронов импульсного источника, основанный на регистрации времени пролета нейтронами определенного расстояния, на котором от источника расположен детектор, и опреде- 15 лении количества нейтронов, приходящих на детектор в данный момент времени [2].
Энергию нейтрона находят по известной его скорости, которую определяют по измерению времени пролета нейтроном фик- 20 сированного расстояния.
Одновременно с генерацией нейтронной вспышки в источнике запускают временной анализатор, на который затем начинают поступать импульсы от детектора нейтро- 25 нов, установленного на известном расстоянии от источника. В зависимости от времени запаздывания импульсы детектора регистрируются теми или иными каналами анализатора. . 30
Определяют количество импульсов, которое зарегистрировано каждым каналом (или, что то же самое, количество импульсов в каждый заданный интервал времени) и строят кривую распределения нейтронов по времени пролета, на которой находят энергетический спектр. В качестве детекторов применяют устройства, механизм действия которых основан на регистрации ионизации, создаваемой заряженными продуктами взаимодействия нейтронов с рабочим веществом детектора. Такими частицами могут быть ядра отдачи, возникающие при упругом рассеянии нейтронов на ядрах атомов, заряженные продукты реакций (п, р) (п, а) и (щ /) или β-частицы, испускаемые ядрами, образовавшимися в результате реакций под воздействием нейтронов.
Этот способ измерения нейтронных спектров не позволяет проводить измерения в широких диапазонах энергий нейтронов, так как сечения взаимодействия процессов, на которых основан механизм действия детекторов, сильно изменяются с изменением энергии нейтронов и только в небольших интервалах энергий величина сечений достаточна для детектирования. Кроме того, измерение спектров известным способом требует применения слож774399 ных электронных устройств, например многоканальных временных анализаторов.
Целью изобретения является упрощение измерений нейтронных спектров .за счет использования одного детектора для регистрации спектра.
Поставленная цель достигается тем, что по известному способу измерения нейтронных спектров импульсного источника, основанному на регистрации времени пролета нейтронами определенного расстояния от источника, на котором расположен детектор, и определении количества нейтронов, приходящих на детектор, в данный момент времени, в качестве детектора используют пироэлектрический материал, измеряют несколько (по крайней мере три) мгновенных значений величины электрического заряда на пироэлектрике, а количество нейтронов, приходящих на детектор в данный момент времени, вычисляют из соотношения N(E) =--= ,
Vf(E) где . γ — константа, характеризующая пироэлектрик;
/(£) — известная функция, характеризующая разогрев пироэлектрика нейтронами в интервале значения от Е} до £2 (в интервале времени от £ ДО <?);
Q(t) — мгновенное значение электрического заряда на пироэлементе.
Применение пироэлектриков в качестве детектора нейтронов основано на пироэлектрическом эффекте — способности этих веществ к прямому преобразованию тепловой энергии в электрическую при нагреве. Нагрев может производиться различными путями, в том числе и нейтронами. При нагреве пироэлектрика на его поверхностях, которые не параллельны особенно полярной оси, высвобождается электрический заряд Q(t), изменение величины которого за время Δί = /2—однозначно связано с количеством нейтронов, энергии которых лежат в интервале от Е\ до £2 (Ej~ t2~2; Ε^ίγ-2)· Эта связь выражается соотношением
Q(t2)-Q(ti)=y.f(E)N(E).
Для определения искомого нейтронного спектра предлагаемым способом устанавливают пироэлектрик на известном расстоянии от импульсного источника нейтро нов. При помощи регистратора заряда измеряют зависимость Q(t) на пироэлектрике при облучении его импульсом нейтронов. Запуск регистратора синхронизируют с моментом появления нейтронного импульса в источнике. Далее рассчитывают по известным константам взаимодействия функции f(E) и из приведенного соотношения определяют распределение нейтронов по энергиям.
Предлагаемый способ упрощен, так как не требует применения сложных электронных устройств и позволяет измерять спектр нейтронов в широком энергетическом интервале при помощи детектора одного типа.

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Способ измерения спектра нейтронов импульсного источника, основанный на регистрации времени пролета нейтронами определенного расстояния, на котором расположен детектор, и определении количества нейтронов, приходящих на детектор в данный момент времени, отличающийс я тем, что, с целью упрощения измерений за счет использования одного детектора для регистрации спектра, в качестве детектора применяют пироэлектрик, измеряют несколько, по крайней мере три, мгновенных значений величины электрического заряда на пироэлектрике, а количество нейтронов, приходящих на детектор в данный момент времени, вычисляют из соотношения где γ — константа, характеризующая пироэлектрик;
    f(E) — известная функция, характеризующая разогрев пироэлектрика нейтронами в интервале энергий от Ει до Е2 (в интервале времени от ή до t2);
    Q(t) — мгновенное значение электрического заряда на пироэлектрике.
SU792762100A 1979-05-03 1979-05-03 Способ измерени спектра нейтронов импульсного источника SU774399A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792762100A SU774399A1 (ru) 1979-05-03 1979-05-03 Способ измерени спектра нейтронов импульсного источника

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792762100A SU774399A1 (ru) 1979-05-03 1979-05-03 Способ измерени спектра нейтронов импульсного источника

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU774399A1 true SU774399A1 (ru) 1981-12-23

Family

ID=20825971

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792762100A SU774399A1 (ru) 1979-05-03 1979-05-03 Способ измерени спектра нейтронов импульсного источника

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU774399A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4612660A (en) Time resolved extended X-ray absorption fine structure spectrometer
US3124679A (en) Nuclear determination of
US3373280A (en) Pulsed radioactive well logging method for measurement of porosity and salinity
Oed et al. A new method to identify nuclear charges of fission fragments
Berick et al. Elastic Scattering of 14-MeV Neutrons by Deuterons
Winefordner Time-resolved phosphorimetry
US4129778A (en) Method and apparatus for measuring the thickness of a non-metallic coating on a plated metal plate
US4016419A (en) Non-dispersive X-ray fluorescence analyzer
US3484605A (en) Thermoluminescent dosimeter
SU774399A1 (ru) Способ измерени спектра нейтронов импульсного источника
US3509346A (en) In pulsed neutron operations,use of single detector to obtain measurements of porosity and chemistry of unknown substances
US3404270A (en) Radioactive isotope-activated light source for color photometer
US3402294A (en) Radiation measuring system and method
US2769094A (en) Time-of-flight neutron spectrometer
Zagórski et al. Čerenkov light self-absorption as the indicator of intermediate changes during microsecond pulse radiolysis
RU2649914C1 (ru) Устройство для исследования характеристик ионного потока плазмы, создаваемой импульсным источником, в частности co2 лазером
US3413473A (en) Radiation measuring system
van Paassen A Time‐Resolved Ross Filter System for Measuring X‐Ray Spectra in Z‐Pinch Plasma Focus Devices
CA1162328A (en) Measurement of gamma-ray energy due to thermal neutron capture of copper and nickel
WO1991017461A1 (en) Method for use in liquid scintillation counting for detecting, recording and analyzing scintillation phenomena
Moore et al. Pulsed LINAC neutron diffraction
SU950048A1 (ru) Способ спектрометрии импульсного рентгеновского излучени
RU2065181C1 (ru) Способ измерения флюенса термоядерных нейтронов
SU397066A1 (ru)
Aleksanyan et al. On the possibility of identification of particles with various charges in photonuclear reactions