WO2017077942A1 - 検出素子 - Google Patents

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WO2017077942A1
WO2017077942A1 PCT/JP2016/081916 JP2016081916W WO2017077942A1 WO 2017077942 A1 WO2017077942 A1 WO 2017077942A1 JP 2016081916 W JP2016081916 W JP 2016081916W WO 2017077942 A1 WO2017077942 A1 WO 2017077942A1
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electrode
pattern
exposed
anode
electrode pattern
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PCT/JP2016/081916
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本村 知久
浩平 太田
達 谷森
淳史 高田
ジョセフ ドン パーカー
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大日本印刷株式会社
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/18Measuring radiation intensity with counting-tube arrangements, e.g. with Geiger counters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/185Measuring radiation intensity with ionisation chamber arrangements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J47/00Tubes for determining the presence, intensity, density or energy of radiation or particles
    • H01J47/06Proportional counter tubes

Definitions

  • the present disclosure relates to a detection element.
  • radiation charged particles
  • the electrons are captured by the pixel electrode to indirectly detect the radiation.
  • the electrons may be simultaneously captured at a plurality of pixel-type electrodes. In such a case, it becomes impossible to specify the pixel-type electrode that has captured electrons, leading to a reduction in detection accuracy.
  • One of the objects of the present disclosure is to improve the radiation detection accuracy in the radiation detection apparatus.
  • the plurality of exposed electrodes are exposed on the first surface side of the insulating substrate, the first exposed electrode, and the second exposed electrode disposed in the first direction of the first exposed electrode.
  • An exposed electrode including at least an exposed electrode; a first electrode pattern disposed in an inner layer of the insulating substrate, the pattern connected to the first exposed electrode and the second exposed electrode; and the third exposed A first electrode pattern including at least a pattern connected to an electrode and the fourth exposed electrode; and a second electrode pattern disposed separately from the exposed electrode on the first surface side, wherein the first exposed An electrode and the third exposed electrode Accordingly, the second electrode includes at least a pattern disposed along the second direction and a pattern disposed along the second direction corresponding to the second exposed electrode and the fourth exposed electrode.
  • a third electrode pattern arranged separately from the first electrode pattern and the second electrode pattern on a side opposite to the first surface from the first electrode pattern, wherein the first exposure Arranged along a third direction connecting the electrode and the fourth exposed electrode, and arranged so as to sandwich the first electrode pattern between the first exposed electrode, the fourth exposed electrode and the third electrode pattern And a third electrode pattern including at least the patterned pattern.
  • the distance between the first exposed electrode and the second exposed electrode and the distance between the first exposed electrode and the third exposed electrode may be equal.
  • the third electrode pattern may include at least a pattern arranged so as to sandwich the first electrode pattern between the first exposed electrode, the second exposed electrode, the fourth exposed electrode, and the third electrode pattern. Good.
  • the first exposed electrode and the second exposed electrode may be disposed adjacent to each other.
  • An exposed electrode electrically connected to the first exposed electrode and the second exposed electrode through the first electrode pattern is disposed between the first exposed electrode and the second exposed electrode. May be.
  • the third electrode pattern may have a wider line width in a region where the first electrode pattern is sandwiched between the first exposed electrode, the fourth exposed electrode, and the third electrode pattern than outside the region.
  • the radiation detection accuracy in the radiation detection apparatus can be improved.
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating a cross-sectional structure (a cross-sectional structure taken along a cross-sectional line A-A ′ in FIG. 3) of the detection element according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating a cross-sectional structure (a cross-sectional structure taken along a cross-sectional line B-B ′ in FIG. 3) of the detection element according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating a cross-sectional structure (a cross-sectional structure taken along a cross-sectional line C-C ′ in FIG. 3) of the detection element according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. It is a figure explaining the detection principle of the radiation using the detection element in 1st Embodiment of this indication.
  • the detection element in 1st Embodiment of this indication it is a figure explaining the electric charge which arises in each electrode when an anode electrode capture
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a radiation detection system according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the radiation detection system 1 includes a radiation detection device 10 that includes a detection element 100, an encoder 500, a high-voltage power supply 600, and a calculation device 700.
  • the detection element 100 outputs detection signals Sx, Sy, Sw.
  • the detection signals Sx, Sy, and Sw are amplified by an amplifier with a DC component removed from the electrical signal output from each terminal of the detection element 100 by a capacitor.
  • the high voltage power supply 600 applies a voltage to each component (detection element 100 etc.) included in the radiation detection apparatus 10.
  • the encoder 500 samples the detection signals Sx, Sy, Sw in synchronization with the clock signal Ck, encodes them, and outputs them.
  • the resolution of the detection signal is determined according to the clock signal Ck. This output signal may be referred to as Sd.
  • the computing device 700 computes radiation (charged particle) tracks based on the output signal Sd.
  • the radiation detection apparatus 10 has a chamber 150. Inside the chamber 150, the detection element 100, the drift cage 170, and the drift electrode 180 are disposed.
  • the drift electrode 180 is disposed to face the detection element 100, and a negative voltage is applied to the ground voltage (GND).
  • the drift cage 170 is disposed so as to surround a space between the detection element 100 and the drift electrode 180.
  • the drift cage 170 is configured to gradually bring the voltage closer to the ground voltage (GND) from the drift electrode 180 toward the detection element 100 so as to make the electric field distribution between the detection element 100 and the drift electrode 180 uniform.
  • a wiring pattern is formed.
  • a mixed gas of a rare gas and a quenching gas is enclosed in the chamber 150.
  • the rare gas for example, argon or xenon is used.
  • the quenching gas is a gas having a quenching action including, for example, alkane such as ethane or methane, which maintains a gas state at room temperature, or carbon dioxide.
  • the gas sealed in the chamber 150 may be any single gas or two or more kinds of mixed gases.
  • the detection element 100 shows an example in which pixels (anode electrodes) serving as units for capturing electrons are arranged in 4 ⁇ 4. This arrangement is an example for facilitating the description. In practice, many pixels such as 256 ⁇ 256 are often arranged.
  • the configuration appearing on the surface of the detection element 100 on the drift electrode 180 side will be briefly described with reference to FIG. Thereafter, each configuration of the detection element 100 will be described in detail with reference to FIGS.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a detection element according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the detection element 100 includes a pattern of conductive metal (copper or a laminate containing copper) disposed on an insulating substrate (corresponding to the insulating substrate 40 shown in FIGS. 4 to 7) and in an inner layer of the insulating substrate.
  • the anode electrode 101 (exposed electrode) is disposed so as to be exposed on the insulating substrate.
  • the anode electrodes 101 are arranged in a matrix along the X direction (first direction) and the Y direction (second direction).
  • the distance between the anode electrodes 101 adjacent to each other in the X direction is equal to the distance between the anode electrodes 101 adjacent to each other in the Y direction.
  • the X direction and the Y direction are not limited to intersecting at 90 degrees.
  • the distance between the adjacent anode electrodes 101 may be different in the X direction and the Y direction. That is, the matrix shape is not limited to a square arrangement.
  • the anode electrode 101 corresponds to a pixel that is a unit for capturing electrons. As described above, in this example, the anode electrode 101 is arranged corresponding to a total of 16 pixels, 4 pixels in the X direction and 4 pixels in the Y direction. In the following description, an area where 16 pixels are arranged may be referred to as a detection area.
  • a cathode electrode pattern 205 (second electrode pattern) is arranged along the Y direction.
  • the cathode electrode pattern 205 has openings 202 corresponding to the pixels. Each opening 202 is formed so as to surround the anode electrode 101 for each pixel.
  • a cathode terminal portion 208 is disposed outside the detection region. Since the cathode electrode pattern 205 is formed in a strip shape, it is also referred to as a cathode strip electrode.
  • An anode terminal portion 108 and an auxiliary terminal portion 308 are further arranged outside the detection region. The anode terminal portion 108, the cathode terminal portion 208, and the auxiliary terminal portion 308 are terminals for outputting the detection signals Sx, Sy, Sw described above to the outside of the detection element 100.
  • the anode terminal portion 108 is connected to the anode electrode 101 via an anode electrode pattern 105 (first electrode pattern) arranged along the X direction.
  • the auxiliary terminal portion 308 is connected to an auxiliary electrode pattern 305 (third electrode pattern) arranged along the W direction (third direction).
  • the W direction is a direction other than the X direction and the Y direction.
  • the direction in which the anode electrodes 101 are arranged obliquely either a straight line extending in the X direction or a straight line extending in the Y direction
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an electrode pattern of the detection element according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating a cross-sectional structure (a cross-sectional structure taken along a cross-sectional line A-A ′ in FIG. 3) of the detection element according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating a cross-sectional structure (a cross-sectional structure taken along a cross-sectional line B-B ′ in FIG. 3) of the detection element according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating a cross-sectional structure (a cross-sectional structure taken along a cross-sectional line C-C ′ in FIG.
  • the Z direction is defined as a direction perpendicular to both the X direction and the Y direction (a direction perpendicular to the surface on which the anode electrode 101 is disposed).
  • the plurality of anode electrodes 101 are referred to as anode electrodes 101-xy depending on their arrangement locations.
  • x indicates coordinates (1 to 4) in the X direction with reference to the anode electrode 101-11 (lower left pixel in FIG. 3).
  • y represents the coordinates (1 to 4) in the Y direction with respect to the anode electrode 101-11. That is, the anode electrode 101-41 corresponds to the lower right anode electrode 101, the anode electrode 101-14 corresponds to the upper left anode electrode 101, and the anode electrode 101-44 corresponds to the upper right anode electrode 101.
  • the pixel (xy) may be used to indicate the position of the pixel.
  • the pixel (11) corresponds to the anode electrode 101-11.
  • the plurality of anode electrodes 101 arranged in the X direction are electrically connected via an anode electrode pattern 105 arranged along the X direction in the inner layer of the insulating substrate 40. Since the anode electrode pattern 105 is formed in a strip shape, it is also referred to as an anode strip pattern.
  • the anode electrode pattern 105 (105-1 to 105-4) and the anode terminal portion 108 (108-1 to 108-4) are arranged side by side in the Y direction.
  • the anode electrodes 101-11, 101-21, 101-31, and 101-41 are electrically connected to the anode terminal portion 108-1 via the anode electrode pattern 105-1.
  • the anode electrode 101 and the anode electrode pattern 105 are connected by a via 111 (for example, a through electrode) as shown in FIG.
  • the anode electrode 101 and the via 111 may be integrated.
  • a portion of the via 111 exposed from the insulating substrate 40 may be defined as the anode electrode 101.
  • the anode electrode 101 may or may not protrude from the insulating substrate 40.
  • the cathode electrode pattern 205 arranged along the Y direction on the insulating substrate 40 surrounds the anode electrodes 101 arranged in the Y direction by the openings 202.
  • the cathode electrode pattern 205 is connected to the cathode terminal portion 208 at the end thereof.
  • the cathode electrode patterns 205 (205-1 to 205-4) and the cathode terminal portions 208 (208-1 to 208-4) are arranged side by side in the X direction.
  • the cathode electrode pattern 205-1 surrounds the anode electrodes 101-11, 101-12, 101-13, and 101-14 with the opening 202, and is connected to the cathode terminal 208-1.
  • such a relationship between the cathode electrode pattern 205 and the anode electrode 101 is defined as an arrangement relationship in which the cathode electrode pattern 205 and the anode electrode 101 correspond to each other.
  • the cathode electrode pattern 205-1 is arranged corresponding to the anode electrodes 101-11, 101-12, 101-13, and 101-14.
  • the cathode electrode pattern 205-1 is not limited to the case where the anode electrode 101 is surrounded by the opening 202. For example, it suffices to exist around the anode electrode 101, and the cathode electrode pattern 205 that is closest to each anode electrode 101 may have a corresponding relationship. Moreover, the cathode electrode pattern 205 corresponding to the anode electrode 101 may exist on both sides in the X direction of the anode electrode 101 and may be arranged along the Y direction. In this case, the cathode electrode pattern 205 may not exist on both sides of the anode electrode 101 in the Y direction.
  • the auxiliary electrode patterns 305 (305-1 to 305-7) arranged along the W direction sandwich the anode electrode pattern 105 between the anode electrodes 101 arranged in the W direction.
  • the auxiliary electrode pattern 305-2 is taken as an example, the anode electrode pattern 105-1 is sandwiched between the auxiliary electrode pattern 305-2 and the anode electrode 101-21, and the auxiliary electrode pattern 305-2 and the anode electrode 101-12 are sandwiched between them.
  • An anode electrode pattern 105-2 is sandwiched.
  • such a relationship is defined as a relationship in which the auxiliary electrode pattern 305 and the anode electrode 101 correspond to each other.
  • the auxiliary electrode pattern 305-2 is arranged corresponding to the anode electrode 101-12.
  • the plurality of anode electrodes 101 corresponding to one auxiliary electrode pattern 305 are connected to different anode electrode patterns 105.
  • the plurality of anode electrodes 101 corresponding to one auxiliary electrode pattern 305 have a corresponding relationship with different cathode electrode patterns 205.
  • each component of the detection element 100 is exemplified as follows.
  • the insulating substrate 40 includes a resin material (for example, polyimide).
  • the insulating substrate 40 may be formed by stacking a plurality of types of insulating layers.
  • the resin material 40-1 including a glass cloth is provided on the cathode electrode pattern 205 side with respect to the anode electrode pattern 105, and the resin material 40 including no glass cloth is provided on the auxiliary electrode pattern 305 side with respect to the anode electrode pattern 105.
  • -2 may also be used.
  • at least one side of the anode electrode pattern 105 may be formed of an inorganic material substrate such as a glass substrate or a silicon substrate. In the case of using a silicon substrate, the surface is subjected to insulation treatment so that no leak current is generated through the substrate.
  • the drift electrode 180 is applied with a negative voltage with respect to the ground voltage (GND).
  • a ground voltage (GND) is applied to the cathode electrode pattern 205 and the auxiliary electrode pattern 305.
  • a positive voltage is applied to the anode electrode 101 (anode electrode pattern 105) with respect to the ground voltage (GND).
  • FIG. 7 is a diagram illustrating the principle of radiation detection using the detection element according to the first embodiment of the present disclosure.
  • radiation charged particles EP
  • an electron cloud EC is formed by the interaction with the gas existing in the chamber 150. Due to the electric field E generated between the drift electrode 180 and the cathode electrode pattern 205, each electron in the electron cloud is attracted toward the detection element 100 along the Z direction.
  • the electrons attracted to the detection element 100 side are accelerated by the electric field formed by the cathode electrode pattern 205 and the anode electrode 101 and are attracted to the anode electrode 101.
  • the electrons collide with the gas to ionize the gas. Electrons generated by ionization multiply in an avalanche and are captured by the anode electrode 101.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating charges generated in each electrode when the anode electrode captures electrons in the detection element according to the first embodiment of the present disclosure.
  • a negative charge is temporarily generated in the anode electrode 101.
  • a positive charge induced in the electron group is generated in the cathode electrode pattern 205.
  • a negative charge is temporarily generated in the anode electrode 101 (anode electrode pattern 105), and thus a positive charge is generated as an induced charge.
  • the pulse signals (voltage fluctuations) generated from these charges due to the influence of the propagated electrons can be read out as electrical signals (detection signals Sx, Sy, Sw) from the anode terminal unit 108, the cathode terminal unit 208, and the auxiliary terminal unit 308.
  • electrical signals detection signals Sx, Sy, Sw
  • the detection signals Sx-1 to Sx-4 correspond to the detection signals Sx output from the anode terminal portions 108-1 to 108-4.
  • detection signals Sy output from the cathode terminal portions 208-1 to 208-4 there are cases where they are referred to as detection signals Sy-1 to Sy-4.
  • detection signals Sw output from the auxiliary terminal units 308-1 to 308-4 there are cases where they are referred to as detection signals Sw-1 to Sw-4.
  • the track of the charged particles EP can be calculated by using the time when the voltage fluctuations in these detection signals Sx, Sy, Sw occur and the position of the terminal that outputs the electrical signal in which the voltage fluctuation occurs. Of these tracks, the position in the Z direction is calculated as a relative position.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a first example of a detection signal pattern output from the detection element according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the detection signal pattern shown in FIG. 9 assumes a situation where charged particles EP are incident as shown in FIG. This example shows a situation in which electrons are captured by the anode electrode 101-22 (pixel (22)) and then electrons are captured by the anode electrode 101-33 (pixel (33)).
  • the detection signal Sx-2, Sy-2, Sw-3 is identified as the anode electrode 101 in which electrons are captured, at the portion where the anode electrode pattern 105-2, the cathode electrode pattern 205-2, and the auxiliary electrode pattern 305-3 corresponding to 3 intersect.
  • the arithmetic unit 700 accurately determines the anode electrode 101 from which electrons have been captured from only two types of detection signals. Cannot be identified.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a second example of the pattern of the detection signal output from the detection element according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the second example shows a situation in which electrons are simultaneously captured by the anode electrode 101-22 (pixel (22)) and the anode electrode 101-33 (pixel (33)).
  • the arithmetic device 700 has the same time when the voltage fluctuation occurs in the detection signals Sx-2, Sx-3, Sy-2, Sy-3, Sw-3, and Sw-5. judge. At this time, the anode electrode 101 in which the electrons are captured is accurately specified by using the detection signals Sx, Sy, and Sw.
  • detection signals Sx, Sy, and Sw only two types of detection signals (for example, Sx and Sy) are used as in the conventional technology, Not exactly specified. This situation will be described with reference to FIG.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the electron capture position calculated from the detection signal pattern shown in FIG.
  • the portions where the anode electrode patterns 105-2 and 105-3 and the cathode electrode patterns 205-2 and 205-3 intersect are the anode electrodes 101-22, 101-23, 101-32, 101-33 (pixels (22), (23), (32), (33)). Therefore, the anode electrodes 101-23 and 101-32 (pixels (23) and (32)) in which electrons are not actually captured are erroneously detected.
  • the anode electrodes 101-22 and 101-33 pixels (22) and (33)). Accordingly, erroneous detection that occurs when only the detection signals Sx and Sy are used does not occur when the detection signals Sx, Sy, and Sw are used.
  • the radiation detection apparatus 10 uses the three types of detection signals Sx, Sy, and Sw even when electrons are simultaneously captured by the two anode electrodes 101.
  • Two anode electrodes 101 can be specified. Even when three types of detection signals Sx, Sy, and Sw are used, if electrons are simultaneously captured by the three anode electrodes 101, erroneous detection will occur. However, the probability that electrons are simultaneously captured by the three anode electrodes 101 is smaller than the probability that electrons are simultaneously captured by the two anode electrodes 101. Therefore, erroneous detection can be reduced, and as a result, radiation detection accuracy is improved.
  • the detection element 100 has a 4 ⁇ 4 pixel (anode electrode 101), but at least two anode electrodes 101 arranged in the X direction on the basis of one anode electrode 101;
  • the configuration can be generalized.
  • the two anode electrodes 101 arranged in the X direction or the Y direction may be defined as adjacent anode electrodes 101 or may be defined as non-adjacent anode electrodes 101.
  • another anode electrode 101 exists between them.
  • the four (2 ⁇ 2) anode electrodes 101 are, for example, anode electrodes 101-22, 101-23, 101-32, 101-33 (pixels (22), (23), ( 32) and (33)) correspond.
  • the four (2 ⁇ 2) anode electrodes 101 are, for example, anode electrodes 101-11, 101-14, 101-41, 101-44 (pixels (11), (14), ( 41), (44)).
  • the second embodiment differs from the first embodiment in the structure of the auxiliary electrode pattern. That is, this is an example of a detection element in which two adjacent auxiliary electrode patterns are connected to form an auxiliary electrode pattern having a large line width.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating the auxiliary electrode pattern of the detection element according to the second embodiment of the present disclosure.
  • the plurality of anode electrodes 101 corresponding to one auxiliary electrode pattern 305 are connected to different anode electrode patterns 105.
  • the plurality of anode electrodes 101 corresponding to one auxiliary electrode pattern 305 have a corresponding relationship with different cathode electrode patterns 205.
  • the plurality of anode electrodes 101 corresponding to one auxiliary electrode pattern 305 include two anode electrodes connected to the same anode electrode pattern 105.
  • 101 and two anode electrodes 101 corresponding to the same cathode electrode pattern 205 are included.
  • the auxiliary electrode patterns 305-2 and 305-3 in the first embodiment are electrically connected as the auxiliary electrode pattern 305a-2 in the second embodiment.
  • An example is shown in which electrons are simultaneously captured by the anode electrode 101-22 (pixel (22)) and the anode electrode 101-31 (pixel (31)).
  • the portions where the anode electrode patterns 105-1 and 105-2 and the cathode electrode patterns 205-2 and 205-3 intersect are the anode electrodes 101-21, 101-22, 101-31, 101-32 (pixels (21), (22), (31), (32)). Therefore, the anode electrodes 101-21 and 101-32 (pixels (21) and (32)) in which electrons are not actually captured are erroneously detected.
  • the anode electrode patterns 105-1 and 105-2, the cathode electrode patterns 205-2 and 205-3, and the auxiliary electrode pattern 305a-2 intersect with the anode.
  • the location of the electrodes 101-22, 101-31 (pixels (22), (31)) can be specified.
  • the auxiliary electrode pattern is a portion where both 305a-2 and 305a-4 intersect.
  • auxiliary electrode pattern is related or two relationships are related. Since it is possible to identify whether or not it is, erroneous detection can be prevented.
  • the third embodiment is an example in which an auxiliary electrode pattern having a larger line width than that of the second embodiment is configured, and is an example of a detection element in which four adjacent auxiliary electrode patterns are connected.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an auxiliary electrode pattern of the detection element according to the third embodiment of the present disclosure.
  • the plurality of anode electrodes 101 corresponding to one auxiliary electrode pattern 305 includes four anode electrodes 101 connected to the same anode electrode pattern 105, And four anode electrodes 101 corresponding to the same cathode electrode pattern 205 are included.
  • the auxiliary electrode patterns 305-4, 305-5, 305-6, and 305-7 in the first embodiment are electrically connected as the auxiliary electrode pattern 305b-4 in the second embodiment.
  • false detection is performed when the combination satisfies a specific condition. May end up. For example, if electrons are simultaneously captured by the anode electrodes 101-12 and 101-21, it is detected that the electrons are also captured by the anode electrodes 101-11 and 101-22.
  • the fourth embodiment is an example of a detection element that reduces the number of detection signals Sw by a method different from the second embodiment and the third embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an auxiliary electrode pattern of a detection element according to the fourth embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary electrode pattern 305 in the detection region is the same as that of the first embodiment.
  • a plurality of (for example, two) auxiliary electrode patterns 305 are electrically connected outside the detection region. This may be connected according to the shape of the auxiliary electrode pattern 305, or the auxiliary terminal portion 308 may be electrically connected as shown in FIG.
  • the two adjacent auxiliary electrode patterns are electrically connected so as to fill the space between the patterns in the detection region.
  • the two auxiliary electrode patterns (which may or may not be adjacent) are electrically connected outside the detection region.
  • the auxiliary terminal portion 308-2 and the auxiliary terminal portion 308-5 are connected by the wiring 309-2
  • the auxiliary terminal portion 308-3 and the auxiliary terminal portion 308-6 are connected by the wiring 309-3.
  • the auxiliary terminal portion 308-4 and the auxiliary terminal portion 308-7 are connected by the wiring 309-4.
  • the number of detection signals Sw can be reduced without causing erroneous detection when electrons are simultaneously captured in the two anode electrodes 101 within a narrower range than in the third embodiment. .
  • the fifth embodiment describes an example of a detection element in which the line width of the auxiliary electrode pattern is not constant and the line width is large at a position corresponding to the anode electrode 101.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an auxiliary electrode pattern of the detection element according to the fifth embodiment of the present disclosure.
  • a line width enlarged portion 3051 having a larger line width than other areas is formed in the area around the anode electrode 101 in the auxiliary electrode pattern 305d. ing. By doing so, the influence (voltage fluctuation) on the detection signal Sw when electrons are captured by the anode electrode 101 can be made larger than in the first embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an arrangement pattern of auxiliary electrode terminal portions of the detection element according to the sixth embodiment of the present disclosure.
  • the terminal portions of the electrode patterns are arranged along the four sides of the detection region.
  • the detection element 100e of the sixth embodiment has auxiliary terminal portions 308d-1 to 308d-3 arranged along the anode terminal portion 108-, and extends along the cathode terminal portion 208.
  • Auxiliary terminal portions 308d-4 to 308d-7 are arranged.
  • the distance da between the anode terminal portion 108-1 and the auxiliary terminal portion 308e-1 is larger than the distance db between the cathode terminal portion 208-4 and the auxiliary terminal portion 308e-7 because of the relationship between the applied voltages. It is desirable to be separated.
  • the radiation detection apparatus 10 in each of the above embodiments is realized as an example of a specific configuration as shown in FIG.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a specific configuration example of the radiation detection apparatus according to each embodiment of the present disclosure.
  • the radiation detection apparatus 10 also referred to as a container module
  • the chamber 150 as described above. Inside the chamber 150, the detection element 100 (in the case of the first embodiment), the drift cage 170, and the drift electrode 180 are arranged. The detection element 100 and the drift electrode 180 are disposed to face each other.
  • the mixed gas of the rare gas and the quenching gas as described above is enclosed in the chamber 150.
  • SYMBOLS 1 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Radiation detection system, 10 ... Radiation detection apparatus (container module), 40 ... Insulating substrate, 100 ... Detection element, 101 ... Anode electrode, 105 ... Anode electrode pattern, 108 ... Anode terminal part, 111 ... Via, 150 ... Chamber , 170 ... drift cage, 180 ... drift electrode, 202 ... opening, 205 ... cathode electrode pattern, 208 ... cathode terminal part, 305 ... auxiliary electrode pattern, 308 ... auxiliary terminal part, 500 ... encoder, 600 ... high voltage power source, 700 ... Calculator

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Abstract

本開示の一実施形態に係る検出素子は、第1露出電極、第1露出電極の第1方向に配置された第2露出電極、第1露出電極の第2方向に配置された第3露出電極、および、第2露出電極の第2方向かつ第3露出電極の第1方向に配置された第4露出電極を、少なくとも含む露出電極と、第1露出電極と第2露出電極とに接続されたパターン、および第3露出電極と第4露出電極とに接続されたパターンを、少なくとも含む第1電極パターンと、第2方向に沿って配置されたパターンを少なくとも含む第2電極パターンと、第3方向に沿って配置され、かつ、第1露出電極および第4露出電極と第3電極パターンとで第1電極パターンを挟むように配置されたパターンを、少なくとも含む第3電極パターンと、を備える。

Description

検出素子
 本開示は、検出素子に関する。
 ピクセル型電極によるガス電子増幅型の放射線検出装置の研究が進められている。このような放射線検出装置は、ピクセル型電極を用いることによって放射線を検出する。このとき、荷電粒子の飛跡を検出することができる(例えば、特許文献1)。
特開2002-6047号公報
 特許文献1に開示された放射線検出装置によれば、放射線(荷電粒子)が気体と相互作用することにより電子を生じ、その電子をピクセル型電極において捕捉することによって、間接的に放射線を検出する。多くの電子が生じると、複数のピクセル型電極において同時に電子が捕捉される場合がある。このような場合には、電子を捕捉したピクセル型電極を特定することができなくなり、検出精度を低下させることにつながっていた。
 本開示の目的の一つは、放射線検出装置における放射線の検出精度を向上させることにある。
 本開示の実施形態によると、絶縁基板の第1表面側に露出して配置された複数の露出電極であって、第1露出電極、前記第1露出電極の第1方向に配置された第2露出電極、前記第1露出電極の第2方向に配置された第3露出電極、および、前記第2露出電極の前記第2方向かつ前記第3露出電極の前記第1方向に配置された第4露出電極を、少なくとも含む露出電極と、前記絶縁基板の内層に配置された第1電極パターンであって、前記第1露出電極と前記第2露出電極とに接続されたパターン、および前記第3露出電極と前記第4露出電極とに接続されたパターンを、少なくとも含む第1電極パターンと、前記第1表面側において前記露出電極と分離して配置された第2電極パターンあって、前記第1露出電極と前記第3露出電極とに対応して前記第2方向に沿って配置されたパターン、および前記第2露出電極と前記第4露出電極とに対応して前記第2方向に沿って配置されたパターンを、少なくとも含む第2電極パターンと、前記第1電極パターンよりも前記第1表面とは反対側において前記第1電極パターンおよび前記第2電極パターンとは分離して配置された第3電極パターンであって、前記第1露出電極と前記第4露出電極とを結ぶ第3方向に沿って配置され、かつ、前記第1露出電極および前記第4露出電極と前記第3電極パターンとで前記第1電極パターンを挟むように配置されたパターンを、少なくとも含む第3電極パターンと、を備える、検出素子が提供される。
 前記第1露出電極と前記第2露出電極との距離および前記第1露出電極と前記第3露出電極との距離は等しくてもよい。
 前記第3電極パターンは、前記第1露出電極、前記第2露出電極および前記第4露出電極と前記第3電極パターンとで前記第1電極パターンを挟むように配置されたパターンを、少なくとも含んでもよい。
 前記第1露出電極と前記第2露出電極とは隣接して配置されていてもよい。
 前記第1露出電極と前記第2露出電極との間には、前記第1電極パターンを介して前記第1露出電極および前記第2露出電極とに電気的に接続された露出電極が配置されていてもよい。
 前記第3電極パターンは、前記第1露出電極および前記第4露出電極と前記第3電極パターンとで前記第1電極パターンを挟む領域において、当該領域外よりも線幅が広くてもよい。
 本開示の一実施形態によれば、放射線検出装置における放射線の検出精度を向上させることができる。
本開示の第1実施形態における放射線検出システムの構成を示すブロック図である。 本開示の第1実施形態における検出素子を説明する図である。 本開示の第1実施形態における検出素子の電極パターンを説明する図である。 本開示の第1実施形態における検出素子の断面構造(図3における断面線A-A’の断面構造)を示す模式図である。 本開示の第1実施形態における検出素子の断面構造(図3における断面線B-B’の断面構造)を示す模式図である。 本開示の第1実施形態における検出素子の断面構造(図3における断面線C-C’の断面構造)を示す模式図である。 本開示の第1実施形態における検出素子を用いた放射線の検出原理を説明する図である。 本開示の第1実施形態における検出素子において、アノード電極が電子を捕捉したときの各電極に生じる電荷を説明する図である。 本開示の第1実施形態における検出素子から出力される検出信号のパターンの第1の例を説明する図である。 本開示の第1実施形態における検出素子から出力される検出信号のパターンの第2の例を説明する図である。 図10に示す検出信号のパターンから演算される電子捕捉位置を説明する図である。 本開示の第2実施形態における検出素子の補助電極パターンを説明する図である。 本開示の第3実施形態における検出素子の補助電極パターンを説明する図である。 本開示の第4実施形態における検出素子の補助電極パターンを説明する図である。 本開示の第5実施形態における検出素子の補助電極パターンを説明する図である。 本開示の第6実施形態における検出素子の補助電極端子部の配置パターンを説明する図である。 本開示の各実施形態における放射線検出装置の具体的な構成例を説明する図である。
 以下、本開示の一実施形態に係る放射線検出装置について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、以下に示す実施形態は本開示の実施形態の一例であって、本開示はこれらの実施形態に限定して解釈されるものではない。なお、本実施形態で参照する図面において、同一部分または同様な機能を有する部分には同一の符号または類似の符号(数字の後にA、B等を付しただけの符号)を付し、その繰り返しの説明は省略する場合がある。また、図面の寸法比率(各構成間の比率、縦横高さ方向の比率等)は説明の都合上実際の比率とは異なったり、構成の一部が図面から省略されたりする場合がある。
<第1実施形態>
[放射線検出システム]
 図1は、本開示の第1実施形態における放射線検出システムの構成を示すブロック図である。放射線検出システム1は、検出素子100を備えた放射線検出装置10、エンコーダ500、高圧電源600および演算装置700を含む。検出素子100は、検出信号Sx、Sy、Swを出力する。検出信号Sx、Sy、Swは、この例では、検出素子100の各端子から出力される電気信号に対し、コンデンサによって直流成分が除去されて、アンプによって増幅されている。高圧電源600は、放射線検出装置10に含まれる各構成(検出素子100等)に電圧を印加する。エンコーダ500は、検出信号Sx、Sy、Swをクロック信号Ckに同期してサンプリングし、エンコードして出力する。検出信号の分解能は、クロック信号Ckに応じて決まる。この出力信号をSdという場合がある。演算装置700は、出力信号Sdに基づいて、放射線(荷電粒子)の飛跡を演算する。
[放射線検出装置]
 放射線検出装置10は、チャンバ150を有している。チャンバ150の内部には、検出素子100、ドリフトケージ170およびドリフト電極180が配置されている。ドリフト電極180は、検出素子100に対向して配置され、接地電圧(GND)に対して負の電圧が印加されている。ドリフトケージ170は、検出素子100とドリフト電極180との間の空間を囲むように配置されている。ドリフトケージ170は、検出素子100とドリフト電極180との間の電界分布を均一化するように、ドリフト電極180から検出素子100に向けて徐々に電圧を接地電圧(GND)に近づけていくための配線パターンが形成されている。
 放射線を検出するときには、チャンバ150の内部に、希ガスと、クエンチングガスとの混合ガスが封入される。希ガスは、例えば、アルゴンまたはキセノンが用いられる。クエンチングガスは、例えば、エタン、メタンなどの常温でガスの状態を保つアルカン、または二酸化炭素を含む消光作用を有するガスである。なお、チャンバ150に封入されるガスは、いずれかの単体のガスであってもよいし、二種類以上の混合ガスであってもよい。
[検出素子]
 検出素子100の構造について説明する。以下の説明においては、検出素子100は、電子を捕捉する単位となるピクセル(アノード電極)が4×4で配置されている例を示す。なお、この配置は、説明を容易化するための例示である。実際には、256×256などの多くのピクセルが配置される場合が多い。まず、図2を用いて、検出素子100のドリフト電極180側の表面に現れている構成を簡単に説明する。その後、図3~図6を用いて、検出素子100の各構成を詳細に説明する。
 図2は、本開示の第1実施形態における検出素子を説明する図である。検出素子100は、絶縁基板(図4~7に示す絶縁基板40に対応)上および絶縁基板の内層に配置された導電性金属(銅、または銅を含む積層体等)のパターンを含む。まず、絶縁基板上に露出して、アノード電極101(露出電極)が配置されている。アノード電極101は、この例では、X方向(第1方向)およびY方向(第2方向)に沿って、マトリクス状に配置されている。また、この例では、X方向に隣接するアノード電極101間の距離と、Y方向に隣接するアノード電極101間の距離とが等しくなっている。なお、X方向とY方向とは90度で交差する場合に限らない。また、X方向とY方向とにおいて、隣接するアノード電極101間の距離が異なっていてもよい。すなわち、マトリクス状とは正方配置を示すものに限られない。
 アノード電極101は、電子を捕捉する単位となるピクセルに対応する。上述したように、この例では、アノード電極101は、X方向に4ピクセル、Y方向に4ピクセル、合計16ピクセルに対応して配置されている。以下の説明において、16ピクセルが配置された領域を検出領域という場合がある。
 絶縁基板上には、Y方向に沿って、カソード電極パターン205(第2電極パターン)が配置されている。カソード電極パターン205には、ピクセルに対応して開口部202が設けられている。それぞれの開口部202は、アノード電極101をピクセル毎に囲むように形成されている。カソード電極パターン205の端部には、検出領域の外側において、カソード端子部208が配置されている。カソード電極パターン205は、ストリップ状に形成されているため、カソードストリップ電極ともいう。検出領域の外側には、さらに、アノード端子部108および補助端子部308が配置されている。アノード端子部108、カソード端子部208および補助端子部308は、上述した検出信号Sx、Sy、Swを検出素子100の外部に出力するための端子である。
 アノード端子部108は、X方向に沿って配置されたアノード電極パターン105(第1電極パターン)を介してアノード電極101に接続されている。補助端子部308は、W方向(第3方向)に沿って配置された補助電極パターン305(第3電極パターン)と接続されている。なお、W方向とは、X方向およびY方向以外の方向であって、この例では、アノード電極101の斜めに並ぶ方向(X方向に延在した直線とY方向に延在した直線とのいずれに対しても、45度で交わる線に沿った方向)に対応する。
 図3は、本開示の第1実施形態における検出素子の電極パターンを説明する図である。図4は、本開示の第1実施形態における検出素子の断面構造(図3における断面線A-A’の断面構造)を示す模式図である。図5は、本開示の第1実施形態における検出素子の断面構造(図3における断面線B-B’の断面構造)を示す模式図である。図6は、本開示の第1実施形態における検出素子の断面構造(図3における断面線C-C’の断面構造)を示す模式図である。なお、図3に示すように、Z方向は、X方向およびY方向にともに垂直な方向(アノード電極101が配置された面に垂直な方向)として定義される。
 以下の説明において、図3に示すように、複数のアノード電極101は、その配置された場所によって、アノード電極101-xyという。ここでのxは、アノード電極101-11(図3において左下のピクセル)を基準としたX方向の座標(1~4)を示す。一方、yは、アノード電極101-11を基準としたY方向の座標(1~4)を示す。すなわち、アノード電極101-41は右下のアノード電極101に対応し、アノード電極101-14は左上のアノード電極101に対応し、アノード電極101-44は右上のアノード電極101に対応する。また、ピクセルの位置を示すのものとして、ピクセル(xy)という場合もある。例えば、ピクセル(11)は、アノード電極101-11に対応する。
 X方向に並ぶ複数のアノード電極101は、絶縁基板40の内層においてX方向に沿って配置されたアノード電極パターン105を介して電気的に接続されている。アノード電極パターン105は、ストリップ状に形成されているため、アノードストリップパターン
ともいう。アノード電極パターン105(105-1~105-4)およびアノード端子部108(108-1~108-4)は、Y方向に並んで配置されている。例えば、アノード電極101-11、101-21、101-31、101-41は、アノード電極パターン105-1を介してアノード端子部108-1に電気的に接続されている。
 アノード電極101とアノード電極パターン105とは、図4に示すようなビア111(例えば、貫通電極)で接続されている。なお、アノード電極101とビア111とは一体であってもよい。例えば、ビア111のうち絶縁基板40から露出した部分をアノード電極101と定義してもよい。このとき、アノード電極101は、絶縁基板40から突出していても突出していなくてもよい。
 絶縁基板40上においてY方向に沿って配置されたカソード電極パターン205は、Y方向に並んだアノード電極101をそれぞれ開口部202で囲っている。カソード電極パターン205は、その端部においてカソード端子部208と接続されている。カソード電極パターン205(205-1~205-4)およびカソード端子部208(208-1~208-4)は、X方向に並んで配置されている。例えば、カソード電極パターン205-1は、アノード電極101-11、101-12、101-13、101-14をそれぞれ開口部202で囲い、カソード端子部208-1に接続されている。以下、このようなカソード電極パターン205とアノード電極101との関係を、カソード電極パターン205とアノード電極101とが対応する配置の関係として定義する。例えば、カソード電極パターン205-1は、アノード電極101-11、101-12、101-13、101-14に対応して配置されている。
 なお、カソード電極パターン205-1は、アノード電極101を開口部202で囲う場合に限られない。例えば、アノード電極101の周囲に存在すればよく、各アノード電極101について、最も近くに存在するカソード電極パターン205が対応関係にあるものとしてもよい。また、アノード電極101と対応関係にあるカソード電極パターン205は、アノード電極101のX方向の両側に存在してY方向に沿って配置されていてもよい。この場合には、アノード電極101のY方向の両側にはカソード電極パターン205が存在しなくてもよい。
 絶縁基板40の内層において、W方向に沿って配置された補助電極パターン305(305-1~305-7)は、W方向に並んだアノード電極101との間でアノード電極パターン105を挟むように配置されている。補助電極パターン305-2を例とした場合、補助電極パターン305-2とアノード電極101-21とによってアノード電極パターン105-1が挟まれ、補助電極パターン305-2とアノード電極101-12とによってアノード電極パターン105-2が挟まれている。以下、このような関係を、補助電極パターン305とアノード電極101とが対応する関係として定義する。例えば、補助電極パターン305-2は、アノード電極101-12に対応して配置されている。
 このように各電極パターンが配置されることで、1つの補助電極パターン305と対応関係にある複数のアノード電極101は、互いに異なるアノード電極パターン105に接続されている。また、1つの補助電極パターン305と対応関係にある複数のアノード電極101は、互いに異なるカソード電極パターン205と対応関係にある。
 ここで、検出素子100の各構成の寸法について、以下の通り例示する。
・隣接するアノード電極101の中心間距離d1(1ピクセル長):400μm
・アノード電極101の直径d2:60μm
・カソード電極パターン205の線幅d3:350μm
・開口部202の直径d4:250μm
・アノード電極パターン105の線幅d5:300μm
・補助電極パターン305の線幅d6:180μm
・アノード電極パターン105とカソード電極パターン205との距離d7:75μm
・アノード電極パターン105と補助電極パターン305との距離d8:30μm
 絶縁基板40は、樹脂材(例えば、ポリイミド)を含む。絶縁基板40は、複数種類の絶縁層の積層によって形成されていてもよい。この例では、アノード電極パターン105よりもカソード電極パターン205側においてはガラスクロスを含む樹脂材40-1であり、アノード電極パターン105よりも補助電極パターン305側においてはガラスクロスを含まない樹脂材40-2であってもよい。また、アノード電極パターン105の少なくとも一方側がガラス基板、シリコン基板等の無機材料の基板で構成されていてもよい。シリコン基板を用いる場合には、表面に絶縁処理を施すことで、基板を介してリーク電流が生じないようにする。
[放射線の検出原理]
 放射線検出装置10における放射線の検出原理について、図7、図8を用いて説明する。なお、ドリフト電極180は、接地電圧(GND)に対して負の電圧が印加されている。カソード電極パターン205、補助電極パターン305は、接地電圧(GND)が印加されている。アノード電極101(アノード電極パターン105)は、接地電圧(GND)に対して正の電圧が印加されている。
 図7は、本開示の第1実施形態における検出素子を用いた放射線の検出原理を説明する図である。チャンバ150に放射線(荷電粒子EP)が入射すると、チャンバ150内に存在する気体との相互作用により電子雲ECが形成される。ドリフト電極180とカソード電極パターン205との間に発生させた電界Eにより、この電子雲の各電子はZ方向に沿って検出素子100側に引き寄せられる。検出素子100側に引き寄せられた電子は、カソード電極パターン205とアノード電極101とで形成される電界によって加速されて、アノード電極101に引き寄せられる。このとき、電子が気体と衝突して、気体を電離させる。電離によって生じた電子は雪崩的に増殖してアノード電極101に捕捉される。
 図8は、本開示の第1実施形態における検出素子において、アノード電極が電子を捕捉したときの各電極に生じる電荷を説明する図である。雪崩的に増殖した電子が、アノード電極101に捕捉されると、アノード電極101において一時的に負電荷が生じる。一方、カソード電極パターン205には、電子群に誘導された正電荷が生じる。また、補助電極パターン305についても、アノード電極101(アノード電極パターン105)において一時的に負電荷が生じたことにより、誘導電荷として正電荷が生じる。増殖した電子の影響によって、これらの電荷から生じるパルス信号(電圧変動)は、アノード端子部108、カソード端子部208および補助端子部308から電気信号(検出信号Sx、Sy、Sw)として読み出せる程度に大きくなる。以下の説明において、アノード端子部108-1~108-4から出力される検出信号Sxに対応して、検出信号Sx-1~Sx-4という場合がある。カソード端子部208-1~208-4から出力される検出信号Syに対応して、検出信号Sy-1~Sy-4という場合がある。補助端子部308-1~308-4から出力される検出信号Swに対応して、検出信号Sw-1~Sw-4という場合がある。
 これらの検出信号Sx、Sy、Swにおける電圧変動が生じた時刻と、その電圧変動が生じた電気信号を出力する端子の位置とを用いることによって、荷電粒子EPの飛跡を演算することができる。なお、この飛跡のうち、Z方向の位置は相対的な位置として演算される。
 図9は、本開示の第1実施形態における検出素子から出力される検出信号のパターンの第1の例を説明する図である。図9に示す検出信号のパターンは、図7に示すように荷電粒子EPが入射した状況を想定している。この例では、アノード電極101-22(ピクセル(22))に電子が捕捉され、その後アノード電極101-33(ピクセル(33))に電子が捕捉された状況を示している。
 このような状況によれば、まず、アノード電極101-22による電子の捕捉に対応して、検出信号Sx-2、Sy-2、Sw-3に電圧変動が生じる。逆にいうと、演算装置700は、検出信号Sx-2、Sy-2、Sw-3において電圧変動が生じた時刻が同じであると判定すると、検出信号Sx-2、Sy-2、Sw-3に対応するアノード電極パターン105-2、カソード電極パターン205-2および補助電極パターン305-3が交差する部分のアノード電極101-22を、電子が捕捉されたアノード電極101として特定する。
 その後、アノード電極101-33による電子の捕捉に対応して、検出信号Sx-3、Sy-3、Sw-5に電圧変動が生じる。逆にいうと、演算装置700は、検出信号Sx-3、Sy-3、Sw-5において電圧変動が生じた時刻が同じであると判定すると、検出信号Sx-3、Sy-3、Sw-5に対応するアノード電極パターン105-3、カソード電極パターン205-3および補助電極パターン305-5が交差する部分のアノード電極101-33を、電子が捕捉されたアノード電極101として特定する。
 このような場合には、検出信号Sx、Sy、Swのいずれか1つが存在しなくても、すなわち2種類の検出信号によって、電子が捕捉されたアノード電極を特定することができる。一方、次に説明するように、アノード電極101-22、101-33に同時に電子が捕捉されると、演算装置700は、2種類の検出信号のみから電子が捕捉されたアノード電極101を正確には特定できない。
 図10は、本開示の第1実施形態における検出素子から出力される検出信号のパターンの第2の例を説明する図である。第2の例では、アノード電極101-22(ピクセル(22))およびアノード電極101-33(ピクセル(33))に、同時に電子が捕捉された状況を示している。
 このような状況によれば、演算装置700は、検出信号Sx-2、Sx-3、Sy-2、Sy-3,Sw-3、Sw-5において電圧変動が生じた時刻が同じであると判定する。このとき、電子が捕捉されたアノード電極101は、検出信号Sx、Sy、Swを用いると正確に特定されるが、従来技術のように2種類の検出信号(例えばSx、Sy)のみを用いると正確には特定されない。この事情について、図11を用いて説明する。
 図11は、図10に示す検出信号のパターンから演算される電子捕捉位置を説明する図である。まず、検出信号Sx、Syを用いた場合、アノード電極パターン105-2、105-3、およびカソード電極パターン205-2、205-3が交差する部分は、アノード電極101-22、101-23、101-32、101-33(ピクセル(22)、(23)、(32)、(33))となる。したがって、実際には電子が捕捉されていないアノード電極101-23、101-32(ピクセル(23)、(32))については、誤検出されたことになる。
 一方、検出信号Sx、Sy、Swを用いた場合、アノード電極パターン105-2、105-3、カソード電極パターン205-2、205-3および補助電極パターン305-3、305-5が交差する部分は、アノード電極101-22、101-33(ピクセル(22)、(33))となる。したがって、検出信号Sx、Syのみを用いたときに発生した誤検出は、検出信号Sx、Sy、Swを用いたときには発生しない。
 このように、本実施形態における放射線検出装置10は、2つのアノード電極101において同時に電子が捕捉された場合であっても、3種類の検出信号Sx、Sy、Swを用いているため、この2つのアノード電極101を特定することができる。なお、3種類の検出信号Sx、Sy、Swを用いた場合であっても、3つのアノード電極101において同時に電子が捕捉されると誤検出をしてしまうことになる。しかし、3つのアノード電極101において同時に電子が捕捉される確率は、2つのアノード電極101において同時に電子が捕捉される確率よりも小さい。したがって、誤検出を低減することができ、その結果として放射線の検出精度が向上する。
 なお、この例では、検出素子100は、4×4のピクセル(アノード電極101)を有していたが、1つのアノード電極101を基準として、少なくとも、X方向に並ぶ2つのアノード電極101と、Y方向に並ぶ2つのアノード電極101とを有していることにより、構成を一般化できる。X方向またはY方向に並ぶ2つのアノード電極101は、隣接したアノード電極101として定義されてもよいし、隣接しないアノード電極101として定義されてもよい。隣接しない2つのアノード電極101によって一般化される場合には、その間に他のアノード電極101が存在することになる。
 互いに隣接する場合には、4つ(2×2)のアノード電極101は、例えば、アノード電極101-22、101-23、101-32、101-33(ピクセル(22)、(23)、(32)、(33))が対応する。互いに隣接しない場合には、4つ(2×2)のアノード電極101は、例えば、アノード電極101-11、101-14、101-41、101-44(ピクセル(11)、(14)、(41)、(44))に対応する。
<第2実施形態>
 第2実施形態は、第1実施形態と比べて、補助電極パターンの構造が異なっている。すなわち、隣接する2つの補助電極パターンが接続されて、線幅の大きい補助電極パターンを構成している検出素子の例である。
 図12は、本開示の第2実施形態における検出素子の補助電極パターンを説明する図である。第1実施形態の検出素子100では、1つの補助電極パターン305と対応関係にある複数のアノード電極101は、互いに異なるアノード電極パターン105に接続されている。また、1つの補助電極パターン305と対応関係にある複数のアノード電極101は、互いに異なるカソード電極パターン205と対応関係にある。一方、第2実施形態の検出素子100aでは、図12に示すように、1つの補助電極パターン305に対応する複数のアノード電極101には、同一のアノード電極パターン105に接続された2つのアノード電極101、および同一のカソード電極パターン205に対応している2つのアノード電極101が含まれる。
 例えば、第1実施形態における補助電極パターン305-2、305-3は、第2実施形態における補助電極パターン305a-2として、電気的に接続されている。アノード電極101-22(ピクセル(22))およびアノード電極101-31(ピクセル(31))に、同時に電子が捕捉された状況を例に示す。まず、検出信号Sx、Syを用いた場合、アノード電極パターン105-1、105-2、およびカソード電極パターン205-2、205-3が交差する部分は、アノード電極101-21、101-22、101-31、101-32(ピクセル(21)、(22)、(31)、(32))となる。したがって、実際には電子が捕捉されていないアノード電極101-21、101-32(ピクセル(21)、(32))については、誤検出されたことになる。
 一方、検出信号Sx、Sy、Swを用いた場合、アノード電極パターン105-1、105-2、カソード電極パターン205-2、205-3および補助電極パターン305a-2のみが交差する部分から、アノード電極101-22、101-31(ピクセル(22)、(31))と場所を特定できる。また、アノード電極101-21(ピクセル21)およびアノード電極101-32(ピクセル(32))に同時に電子が捕捉された場合は、補助電極パターンが305a-2と305a-4の両方が交差する部分として検出できる。このように隣接する2つの補助電極パターンが接続されて、線幅の大きい補助電極パターンを構成している検出素子の場合であっても、補助電極パターンが1つ関係しているか、2つ関係しているか識別が可能できるため誤検出は防止することができる。
 なお、3種類の検出信号Sx、Sy、Swを用いた場合であっても、3つのアノード電極101において同時に電子が捕捉されると誤検出をしてしまうことになる。しかし、3つのアノード電極101において同時に電子が捕捉される確率は、2つのアノード電極101において同時に電子が捕捉される確率よりも小さい。したがって、誤検出を低減することができ、その結果として放射線の検出精度が向上する。
<第3実施形態>
 第3実施形態は、第2実施形態に比べて、さらに線幅の大きい補助電極パターンを構成した例であって、隣接する4つの補助電極パターンが接続されている検出素子の例である。
 図13は、本開示の第3実施形態における検出素子の補助電極パターンを説明する図である。第3実施形態の検出素子100bでは、図13に示すように、1つの補助電極パターン305に対応する複数のアノード電極101には、同一のアノード電極パターン105に接続された4つのアノード電極101、および同一のカソード電極パターン205に対応している4つのアノード電極101が含まれる。
 例えば、第1実施形態における補助電極パターン305-4、305-5、305-6、305-7は、第2実施形態における補助電極パターン305b-4として、電気的に接続されている。このようにすると、第2実施形態と異なり、同一の補助電極パターン305bと対応関係にある2つのアノード電極101において同時に電子が捕捉されると、その組み合わせが特定の条件を満たす場合は誤検出をしてしまう場合がある。例えば、アノード電極101-12、101-21において同時に電子が捕捉されると、アノード電極101-11および101-22でも電子が捕捉されたと検出されてしまう。しかし、ヘリウム3を使用した中性子透過画像取得用途では、複数の電子が束になって直径1mmの領域のピクセル電極に同時に到達する状況もある。このような同時到達の事象が明確な場合には、もとより狭い範囲で識別する必要がないため、第3実施形態のように補助電極パターン305bを構成することによって、検出信号Swの数を減らす手法が有効となる。
<第4実施形態>
 第4実施形態は、第2実施形態および第3実施形態とは異なる方法で、検出信号Swの数を減らす検出素子の例である。
 図14は、本開示の第4実施形態における検出素子の補助電極パターンを説明する図である。第4実施形態の検出素子100cでは、図14に示すように、検出領域における補助電極パターン305は、第1実施形態と同様である。一方、複数(例えば2つ)の補助電極パターン305は、検出領域外において電気的に接続されている。これは、補助電極パターン305の形状によって接続されていてもよいし、図14に示すように補助端子部308が電気的に接続されるようにしてもよい。
 第2実施形態では、2つの隣接する補助電極パターンは、検出領域内において、パターン間を埋めるようにして電気的に接続されていた。一方、第4実施形態では、2つの補助電極パターン(隣接する場合も隣接しない場合もある)は、検出領域外において電気的に接続されている。図14の例では、補助端子部308-2と補助端子部308-5とが配線309-2によって接続され、補助端子部308-3と補助端子部308-6とが配線309-3によって接続され、補助端子部308-4と補助端子部308-7とが配線309-4によって接続される。
 このような構成によれば、第2実施形態および第3実施形態と同様に、電気的に接続された2つの補助電極パターン305と対応関係にある2つのアノード電極101において同時に電子が捕捉されると、その組み合わせが特定の条件を満たす場合は誤検出をしてしまう場合がある。ただし、第4実施形態では、第3実施形態よりも狭い範囲内の2つのアノード電極101において電子が同時に捕捉された場合の誤検出を生じさせずに、検出信号Swの数を減らすことができる。
<第5実施形態>
 第5実施形態は、補助電極パターンの線幅が一定ではなく、アノード電極101に対応する位置で線幅が大きくなっている検出素子の例について説明する。
 図15は、本開示の第5実施形態における検出素子の補助電極パターンを説明する図である。図15に示すように、第5実施形態における検出素子100dは、補助電極パターン305dのうち、アノード電極101の周囲の領域において、他の領域よりも線幅が大きい線幅拡大部分3051が形成されている。このようにすることによって、第1実施形態よりも、アノード電極101に電子が捕捉されたときの検出信号Swへの影響(電圧変動)を大きくすることができる。
<第6実施形態>
 第6実施形態は、補助端子部308の配置が第1実施形態とは異なる検出素子の例について説明する。
 図16は、本開示の第6実施形態における検出素子の補助電極端子部の配置パターンを説明する図である。第1実施形態では、検出領域の4辺に沿って各電極パターンの端子部が配置されていた。一方、図16に示すように、第6実施形態の検出素子100eは、アノード端子部108-に沿って配置された補助端子部308d-1~308d-3を有し、カソード端子部208に沿って配置された補助端子部308d-4~308d-7を有している。このとき、印加されている電圧の関係から、アノード端子部108-1と補助端子部308e-1との距離daは、カソード端子部208-4と補助端子部308e-7との距離dbよりも離れていることが望ましい。
<具体的構成例>
 上記の各実施形態における放射線検出装置10は、図17に示すような具体的な構成の例として実現される。
 図17は、本開示の各実施形態における放射線検出装置の具体的な構成例を説明する図である。この放射線検出装置10(容器モジュールともいう)は、上述したように、チャンバ150を有している。チャンバ150の内部には、検出素子100(第1実施形態の場合)、ドリフトケージ170およびドリフト電極180が配置されている。検出素子100とドリフト電極180とは対向して配置されている。放射線を検出するときには、チャンバ150の内部に、上述したような希ガスおよびクエンチングガスの混合ガスが封入される。
1…放射線検出システム、10…放射線検出装置(容器モジュール)、40…絶縁基板、100…検出素子、101…アノード電極、105…アノード電極パターン、108…アノード端子部、111…ビア、150…チャンバ、170…ドリフトケージ、180…ドリフト電極、202…開口部、205…カソード電極パターン、208…カソード端子部、305…補助電極パターン、308…補助端子部、500…エンコーダ、600…高圧電源、700…演算装置

Claims (6)

  1.  絶縁基板の第1表面側に露出して配置された複数の露出電極であって、第1露出電極、前記第1露出電極の第1方向に配置された第2露出電極、前記第1露出電極の第2方向に配置された第3露出電極、および、前記第2露出電極の前記第2方向かつ前記第3露出電極の前記第1方向に配置された第4露出電極を、少なくとも含む露出電極と、
     前記絶縁基板の内層に配置された第1電極パターンであって、前記第1露出電極と前記第2露出電極とに接続されたパターン、および前記第3露出電極と前記第4露出電極とに接続されたパターンを、少なくとも含む第1電極パターンと、
     前記第1表面側において前記露出電極と分離して配置された第2電極パターンあって、前記第1露出電極と前記第3露出電極とに対応して前記第2方向に沿って配置されたパターン、および前記第2露出電極と前記第4露出電極とに対応して前記第2方向に沿って配置されたパターンを、少なくとも含む第2電極パターンと、
     前記第1電極パターンよりも前記第1表面とは反対側において前記第1電極パターンおよび前記第2電極パターンとは分離して配置された第3電極パターンであって、前記第1露出電極と前記第4露出電極とを結ぶ第3方向に沿って配置され、かつ、前記第1露出電極および前記第4露出電極と前記第3電極パターンとで前記第1電極パターンを挟むように配置されたパターンを、少なくとも含む第3電極パターンと、
     を備える検出素子。
  2.  前記第1露出電極と前記第2露出電極との距離および前記第1露出電極と前記第3露出電極との距離は等しい、請求項1に記載の検出素子。
  3.  前記第3電極パターンは、前記第1露出電極、前記第2露出電極および前記第4露出電極と前記第3電極パターンとで前記第1電極パターンを挟むように配置されたパターンを、少なくとも含む、請求項1に記載の検出素子。
  4.  前記第1露出電極と前記第2露出電極とは隣接して配置されている、請求項3に記載の検出素子。
  5.  前記第1露出電極と前記第2露出電極との間には、前記第1電極パターンを介して前記第1露出電極および前記第2露出電極とに電気的に接続された露出電極が配置されている、請求項3に記載の検出素子。
  6.  前記第3電極パターンは、前記第1露出電極および前記第4露出電極と前記第3電極パターンとで前記第1電極パターンを挟む領域において、当該領域外よりも線幅が広い、請求項1に記載の検出素子。
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