WO2018061252A1 - 放射線測定装置 - Google Patents
放射線測定装置 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2018061252A1 WO2018061252A1 PCT/JP2017/011149 JP2017011149W WO2018061252A1 WO 2018061252 A1 WO2018061252 A1 WO 2018061252A1 JP 2017011149 W JP2017011149 W JP 2017011149W WO 2018061252 A1 WO2018061252 A1 WO 2018061252A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- signal
- event
- circuit
- pulse
- gate
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
- G01T1/16—Measuring radiation intensity
- G01T1/17—Circuit arrangements not adapted to a particular type of detector
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
- G01T1/16—Measuring radiation intensity
- G01T1/17—Circuit arrangements not adapted to a particular type of detector
- G01T1/172—Circuit arrangements not adapted to a particular type of detector with coincidence circuit arrangements
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
- G01T1/16—Measuring radiation intensity
- G01T1/20—Measuring radiation intensity with scintillation detectors
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
- G01T1/16—Measuring radiation intensity
- G01T1/20—Measuring radiation intensity with scintillation detectors
- G01T1/204—Measuring radiation intensity with scintillation detectors the detector being a liquid
Definitions
- the present invention relates to a radiation measurement apparatus, and more particularly to a technique for reducing background.
- a liquid scintillation device is known as a radiation measurement device.
- a liquid scintillation apparatus includes two or three photomultiplier tubes (PMT).
- the scintillation light emission which is the measurement target of the liquid scintillation device, is usually observed as a signal having a pulse width of about 20 ns as the output signal of the first PMT and the second PMT, and both are sufficient if the light emission amount is sufficient. Outputs can be obtained simultaneously from the PMTs.
- the thermal noise of each PMT is also observed as a signal having a pulse width of about 20 ns, the logic of the signals from the first PMT and the second PMT is removed in order to eliminate the influence of this thermal noise.
- the coincidence event Coincident Events
- the burst OR of signals from the first PMT and the second PMT after the occurrence of the coincidence event is counted, and based on the frequency, It is identified whether the coincidence coefficient event corresponds to a background event or an event due to radiation that should be measured.
- the invention described in Patent Document 1 identifies a background event by detecting an after pulse that occurs after a main event (simultaneous counting event). Since an event due to radiation that should not be removed may be accompanied by an after pulse, an event in which the number of after pulses is equal to or greater than a threshold is determined as a background in order to avoid erroneous determination.
- a preceding event occurs and a posterior event (afterpulse) also occurs
- the background can be identified by the invention described in Patent Document 1.
- the invention described in Patent Document 1 cannot determine the background.
- An object of the present invention is to reduce background by more accurately discriminating background events in a radiation measurement apparatus.
- a radiation measurement apparatus includes a coincidence circuit that generates a simultaneous signal when a plurality of pulse signals from a plurality of photomultiplier tubes are simultaneously obtained, and a mask based on an OR signal of the plurality of pulse signals.
- a mask setting circuit for setting time and a circuit for generating a count execution signal based on the simultaneous signal, and when counting, does not generate a count execution signal based on the simultaneous signal generated within the mask time And a count execution signal generation circuit.
- the simultaneous signal generated within the mask time is processed as a signal representing a background event.
- the mask setting circuit sets the mask time based on the pulse signal, and before the simultaneous signal is generated. If the pulse signal is not generated, the mask time is set based on the simultaneous signal.
- a coincidence event with a preceding event is likely to be a background event, and a coincidence event without a preceding event is unlikely to be a background event. Therefore, by setting the mask time based on the pulse signal representing the preceding event and processing the simultaneous signal generated within the mask time as the signal representing the background event, the background event can be more accurately determined.
- the background can be reduced. That is, in the present invention, it is possible to more accurately determine the background event and lower the background by monitoring the preceding event that may occur before the coincidence event occurs.
- the mask setting circuit sets another mask time based on another OR signal generated after the mask time set based on the OR signal.
- the radiation measurement apparatus further includes an exclusion circuit that excludes a simultaneous signal in which the number of after pulses generated after the simultaneous signal is generated is equal to or greater than a threshold value. According to this configuration, the background can be further reduced by using both the preceding event and the after pulse.
- a sample to be measured is housed in a glass vial as a container together with a liquid scintillator, and the plurality of photomultiplier tubes detect light emission from the liquid scintillator and the glass vial and output the plurality of pulse signals. .
- the radiation measuring apparatus in the radiation measuring apparatus, it is possible to more accurately determine the background event and reduce the background.
- FIG. 1 shows a liquid scintillation device as an example of a radiation measurement device according to an embodiment of the present invention.
- the liquid scintillation apparatus includes, for example, a detection unit 10, a sample changer unit 12, and a counting unit (shown in FIG. 2).
- two photomultiplier tubes (PMTs) (for example, PMTs 14 and 16) are arranged to face each other.
- a measurement sample 18 is disposed between the PMTs 14 and 16.
- the measurement sample 18 includes a glass vial (sample container). A liquid scintillator and a sample are accommodated in the glass vial.
- the detection unit 10 measures ⁇ rays and ⁇ rays emitted from the sample by the PMTs 14 and 16.
- the liquid scintillator for example, a known liquid scintillator in which a solute of a fluorescent substance such as terphenyl or diphenyloxazole (PPO) is dissolved in a solvent such as toluene or xylene is used.
- the sample is, for example, water, seawater, urine, or the like. Note that the measurement sample 18 may be cooled as a countermeasure against thermal noise.
- Two types of signals are output from the PMTs 14 and 16, respectively.
- One signal is a signal for wave height analysis having good linearity with respect to energy, and the other signal is a saturated signal from the final stage, and is a signal for event detection.
- two signals (PMT1A and PMT1B) are output from the PMT14, and two signals (PMT2A and PMT2B) are output from the PMT16.
- the signal (PMT1A) and the signal (PMT2A) are signals for wave height analysis
- the signal (PMT2A) and the signal (PMT2B) are signals for event detection.
- Each signal is output to a counting unit described later.
- the sample changer unit 12 for example, a plurality of measurement samples 18 are stored.
- the measurement sample 18 in the sample changer unit 12 is sent to the detection unit 10 by the driving device (not shown), and the measurement sample 18 in the detection unit 10 is sent to the sample changer unit 12. Thereby, the measurement sample 18 is replaced.
- the counting unit has a function of counting signals from the PMTs 14 and 16.
- the counting unit includes a multi-channel wave height analyzer (MCA) and has a function of performing spectrum analysis.
- MCA multi-channel wave height analyzer
- FIG. 2 shows a configuration of the counting unit 20 according to the present embodiment.
- FIG. 3 shows a timing chart for explaining the operation of the counting unit 20.
- the horizontal axis represents time.
- the signal (PMT1A) and the signal (PMT1B) are analog pulse signals output from the PMT14, and the signal (PMT2A) and the signal (PMT2B) are analog pulse signals output from the PMT16.
- the signal (PMT1A) and the signal (PMT2A) are signals used for analyzing the pulse height of the scintillation pulse, and an addition process and a waveform shaping process are applied by the sum amplifier circuit 22 (SUM AMP).
- the signal (SUM AMP OUT) generated thereby is subjected to AD conversion by an analog-digital converter (ADC) 24 at a subsequent stage.
- ADC analog-digital converter
- the signal (PMT1B) is input to the amplifier circuit 26 (AMP1), and the signal (PMT2B) is input to the amplifier circuit 28 (AMP2).
- AMP1B the signal exceeding a threshold value for allowing electric noise to pass
- AMP2B the signal exceeding a threshold value for preventing electrical noise from passing
- the signal (AMP1 OUT) and the signal (AMP2 OUT) are logic signals represented by the H level and the L level of the voltage to be used in the subsequent logic circuit, and are rectangular pulse signals (the time width is resolved). A pulse signal of about 20 ns called time).
- FIG. 3 shows an example of the signal (AMP1 OUT) and the signal (AMP2 OUT).
- Each of the signal (AMP1 OUT) and the signal (AMP2 OUT) includes a plurality of pulse signals (detection signals).
- the signal (AMP1 OUT) includes a pulse signal (pre-pulse signal) representing a preceding event described later.
- the signal (AMP1 OUT) and the signal (AMP2 OUT) are input to the AND circuit 30 (AND (1)).
- the AND circuit 30 corresponds to an example of a coincidence circuit, and calculates a logical product (AND) of the signal (AMP1 OUT) and the signal (AMP2 OUT). Thereby, a logical product signal (AND (1) OUT) as an example of the simultaneous signal is generated.
- the logical product signal (AND (1) OUT) is a signal representing a logical product (AND) of the signal (AMP1 OUT) and the signal (AMP2 OUT), and is a so-called coincidence signal.
- FIG. 3 shows an example of a logical product signal (AND (1) OUT).
- the signal (AMP1 OUT) and the signal (AMP2 OUT) from the PMTs 14 and 16 are obtained simultaneously by calculating the logical product (AND) of the signal (AMP1 OUT) and the signal (AMP2 OUT), the logic A product signal (AND (1) OUT) is generated.
- the AND signal (AND (1) OUT) includes a pulse signal representing a coincidence event without a preceding event and a pulse signal representing a coincidence event with a preceding event.
- a pulse signal representing a coincidence event accompanied by a preceding event is accompanied by a pre-pulse signal (a pulse signal representing a preceding event) generated in advance of the pulse signal.
- the prepulse signal is detected as a signal representing a single photon event by one of the PMTs 14 and 16. In the example shown in FIG.
- the signal (AMP1 OUT) based on the signal (PMT1B) output from the PMT14 includes a pre-pulse signal representing a preceding event
- the signal (PMT2B) based on the signal (PMT2B) output from the PMT16 AMP2 OUT) does not include a pre-pulse signal indicating a preceding event
- the signal (AMP1 OUT) and the signal (AMP2 OUT) are input to the OR circuit 32 (OR).
- the OR circuit 32 calculates a logical sum (OR) of the signal (AMP1 OUT) and the signal (AMP2 OUT), thereby generating a logical sum signal (OR OUT).
- the logical sum signal (OR OUT) is a signal representing a logical sum (OR) of the signal (AMP1 OUT) and the signal (AMP2 OUT).
- FIG. 3 shows an example of a logical sum signal (OR OUT).
- a logical sum signal (OR OUT) as a burst signal is generated by calculating a logical sum (OR) of the signal (AMP1 OUT) and the signal (AMP2 OUT).
- the logical sum signal (OR OUT) is input to the gate setting unit 34.
- the gate setting unit 34 corresponds to an example of a mask setting circuit, and has a preset time width after a delay time (Delay) having a preset time width based on the logical sum signal (OR OUT). Set the gate.
- the gate corresponds to an example of a mask time.
- the logical sum signal (OR OUT) signal is converted by the gate setting unit 34 into a gate signal (GATE) having a pulse width (Gate) corresponding to the gate width after a delay time (Delay).
- FIG. 3 shows an example of the gate signal (GATE).
- a delay time (Delay) is set based on the first pulse signal in a group of OR signals (OR OUT), and a gate signal (Gate) (mask time) is set after the delay time (Delay).
- the leading pulse signal may be a logical product signal (AND (1) OUT) as a simultaneous signal, or may be a pulse signal representing a preceding event.
- a gate signal different from the gate signal is not set based on the logical sum signal (OR OUT) generated within the gate signal (mask time).
- a gate signal (mask time) is set based on the first pulse signal in a group of a certain OR signal (OR OUT)
- another group of OR signals (OR OUT) generated after that gate signal
- Another gate signal is set on the basis of the first pulse signal.
- the logical product signal (AND (1) OUT) and the gate signal (GATE) are input to the subsequent logical product circuit 36 (AND (2)).
- the logical product circuit 36 corresponds to an example of a count execution signal generation circuit, and calculates the logical product (AND) of the logical product signal (AND (1) OUT) and the gate signal (GATE). Thereby, a logical product signal (AND (2) OUT) is generated.
- the logical product signal (AND (2) OUT) is a signal representing the logical product (AND) of the logical product signal (AND (1) OUT) and the gate signal (GATE).
- FIG. 3 shows an example of a logical product signal (AND (2) OUT).
- the logical product signal (AND (1) OUT) generated in the time zone where the gate signal (Gate) is at the H level (that is, within the mask time) is masked by the gate signal, and the logical product signal (AND ( 2) Not output as OUT).
- the logical product signal (AND (1) OUT) generated in the time zone in which the gate signal (Gate) is at the L level (that is, the time zone other than the mask time) is not masked by the gate signal, and the logical product signal.
- the logical product signal (AND (1) OUT) represented by a broken line is not output as the logical product signal (AND (2) OUT) because it is masked by the gate signal.
- the logical product signal (AND (1) OUT) represented by a solid line is output as a logical product signal (AND (2) OUT) because it is not masked by the gate signal.
- a logical product signal (AND (1) OUT) is used as an analog / digital conversion start signal (AD conversion start signal) in a subsequent analog / digital converter (ADC).
- the logical product signal (AND (2) OUT) is input to the analog-digital converter (ADC) 24 and used as an AD conversion start signal in the analog-digital converter (ADC) 24.
- the AD conversion start signal corresponds to an example of a count execution signal.
- the AND signal (AND (1) OUT) as a simultaneous signal representing the coincidence event accompanied by the preceding event is masked by the gate signal (mask time), it cannot pass through the AND circuit 36. That is, when a coincidence event accompanied by a preceding event occurs, a gate signal (mask time) is set by a pulse signal representing the preceding event. Since a coincidence event occurs after the preceding event, the logical product signal (AND (1) OUT) representing the coincidence event is masked by the gate signal set by the preceding event. As a result, the signal (AND (1) OUT) representing the coincidence event accompanied by the preceding event cannot pass through the AND circuit 36 and is not used as an AD conversion start signal in the analog-to-digital converter (ADC) 24.
- ADC analog-to-digital converter
- the preceding event is an event detected by one of the PMTs 14 and 16 (single photon event) because the amount of luminescence in the event is not sufficient, and is a peculiar phenomenon that is not observed in a coincidence event by a normal scintillation light. Event, especially when glass vials are used, coincidence events may occur with a preceding event (single photon event).
- the logical product signal (AND (1) OUT) representing the coincidence event accompanied by the preceding event is masked by the gate signal (mask time), so that the coincidence event accompanied by the preceding event is performed. Can be removed as a background event.
- the width of the delay time (Delay) is set larger than the decomposition time of the coincidence counting circuit (that is, the AND circuit 30 (AND (1))). If the width of the delay time is not set larger than the decomposition time, the gate signal also masks the coincidence event without the preceding event (the coincidence event that should not be removed) in the AND circuit 36 (AND (2)). Because it will do.
- the decomposition time is set by the amplifier circuit 26 (AMP1) and the amplifier circuit 28 (AMP2), and the decomposition time of a general liquid scintillation apparatus is, for example, about 20 ns. Before the logical product signal (AND (1) OUT) is input to the logical product circuit 36 (AND (2)), it is necessary to delay it by a delay circuit or the like for convenience of timing design thereafter. A delay time (Delay) taking into account the delay is set.
- the time width of the gate signal (mask time) is set in consideration of how long the preceding event occurs before the main event (simultaneous counting event). That is, the time width of the gate signal is set by predicting the time between the occurrence time of the preceding event and the occurrence time of the coincidence event.
- the gate signal (GATE) is also input to the timer circuit 38 at the subsequent stage.
- the time zone in which the gate signal (GATE) is set is processed as a dead time zone.
- the analog-to-digital converter (ADC) 24 starts AD conversion of the peak waveform of the analog waveform of the signal (SUM AMP OUT) using the logical product signal (AND (2) OUT) as a trigger, and outputs the AD conversion result to the MCA 44. .
- the analog-digital converter (ADC) 24 there is a time zone in which the next logical product signal (AND (2) OUT) cannot be accepted during AD conversion, which becomes a dead time of the system.
- the analog-digital converter (ADC) 24 outputs a dead time signal (DT (ADC)) indicating the dead time to the timer circuit 38.
- the timer circuit 38 includes a counter 40 and a buffer 42, has a function of managing measurement time and controlling the start and stop of the operation of the memory 46 included in the MCA 44 by a signal (START / STOP).
- the timer circuit 38 receives the dead time signal (DT (ADC)) from the analog-digital converter (ADC) 24, and the time measured by the counter 40 is generated while the dead time signal (DT (ADC)) is generated.
- the net measurement time is managed by stopping the counting.
- the timer circuit 38 receives the gate signal (GATE) from the gate setting unit 34 and stops counting the measurement time by the counter 40 as a dead time zone while receiving the gate signal (GATE). .
- the MCA 44 is a multichannel wave height analyzer and includes a memory 46 and a buffer 48. As the MCA 44, for example, a known multi-channel wave height analyzer is used. Each time the MCA 44 receives an AD conversion result from the analog-digital converter (ADC) 24, the MCA 44 sequentially stores the AD conversion result in the memory 46 in the MCA 44.
- ADC analog-digital converter
- the main event (coincidence event) is detected in the glass wall of the glass vial. It is possible to identify whether or not the light emission event has occurred.
- the main event (coincidence event) with the preceding event is identified as a luminescence event occurring in the glass vial and treated as a background event. This makes it possible to more accurately determine background events when using glass vials.
- the signal representing the coincidence counting event with the preceding event is not used as the count execution signal (AD conversion start signal), the background can be lowered.
- FIGS. 4 and 5 show examples of output signals from the PMTs 14 and 16.
- FIG. FIG. 4 shows a waveform in which no preceding event has occurred
- FIG. 5 shows a waveform in which a preceding event has occurred.
- a glass vial is used as a sample container, and a toluene-based scintillator is used.
- Waveform 50 includes a waveform portion 54 and waveform 52 includes a waveform portion 56. Waveform portions 54 and 56 occur simultaneously. That is, it can be seen that pulses are simultaneously generated in the PMTs 14 and 16. Since the waveforms 50 and 52 do not include a waveform representing a preceding event, a simultaneous signal (logical product signal (AND (1) OUT)) generated based on the simultaneously measured waveform portions 54 and 56 is: It is used as an AD conversion start signal as a logical product signal (AND (2) OUT).
- Waveform 58 includes waveform portions 62 and 64
- waveform 60 includes waveform portion 66.
- the waveform portions 62 and 66 are generated simultaneously.
- the waveform 60 does not include a waveform corresponding to the waveform portion 64 in the waveform 58
- the waveform portion 64 is a waveform representing a single photon event.
- a gate signal (mask time) is set with reference to the waveform portion 64, and if the waveform portions 62 and 66 are generated within the mask time, a simultaneous signal (based on the waveform portions 62 and 66 ( The logical product signal (AND (1) OUT)) is not used as an AD conversion start signal. That is, since the waveform portions 62 and 66 are waveforms representing coincidence events accompanied by preceding events, the simultaneous signals based on the waveform portions 62 and 66 are processed as signals representing background events and used as AD conversion start signals. Not.
- a signal representing a preceding event may be detected.
- the preceding event is accompanied. It is possible to remove coincidence events as background events.
- FIG. 6 shows a configuration of a counting unit 20A according to a modification.
- FIG. 7 shows a timing chart for explaining the operation of the counting unit 20A.
- the horizontal axis represents time.
- the counting unit 20A according to the modified example further includes a burst counting unit 68 in addition to the configuration of the counting unit 20 according to the above-described embodiment.
- the burst count unit 68 corresponds to an example of an exclusion circuit, and counts a burst pulse (after pulse) (for example, a logical sum signal (OR OUT)) after occurrence of the coincidence event, and based on the count number, A function for determining whether or not the coincidence event corresponds to a background event is provided. For example, if the count number is greater than or equal to a threshold, the coincidence event with the burst pulse is determined to be a background event. In the modified example, as in the above-described embodiment, it is determined that the coincidence event with the preceding event is a background event, and the coincidence event with a burst pulse whose count number is equal to or greater than the threshold is also a background event.
- the logical product signal (AND (1) OUT) and the logical sum signal (OR OUT) are input to the burst count unit 68.
- the processing of the burst count unit 68 will be described with reference to FIG.
- the OR signal (OR OUT) is a signal output from the OR circuit 32. That is, the logical sum signal (OR OUT) is a logical sum (OR) of the signal (AMP1 OUT) based on the signal (PMT1B) from the PMT14 and the signal (AMP2 OUT) based on the signal (PMT2B) from the PMT16. Signal.
- the logical sum signal (OR OUT) includes a logical sum signal representing a coincidence counting event without a burst pulse (after pulse) and a logical sum signal representing a coincidence counting event with a burst pulse.
- the logical product signal (AND (1) OUT) is a signal output from the logical product circuit 30. That is, the logical product signal (AND (1) OUT) is a logical product (AMP2 OUT) of a signal (AMP1 OUT) based on the signal (PMT1B) from the PMT 14 and a signal (AMP2 OUT) based on the signal (PMT2B) from the PMT16. AND) is a signal (simultaneous counting signal).
- the burst count unit 68 is preset after a delay time (Delay) having a preset time width, triggered by a logical product signal (AND (1) OUT) as a coincidence count signal.
- a burst count determination signal having a specified time width (Width) is generated.
- the burst count determination signal is a signal indicating a burst count determination time.
- the burst count unit 68 counts the time width (Width) of the burst count determination signal, that is, the number of pulses of the OR signal (OR OUT) generated within the burst count determination time, thereby determining the burst count number (after pulse).
- Width the time width of the burst count determination signal
- the burst count unit 68 holds a threshold value for the burst count number, determines that a coincidence event in which the burst count number is equal to or greater than the threshold value is a background event, and sends a reject signal (REJECT) for the coincidence event. Generate. When the burst count number is less than the threshold value, the burst count unit 68 does not generate a reject signal (REJECT).
- the threshold is set to “1”.
- the number of burst pulses generated after a logical product signal (AND (1) OUT) representing a coincidence event without a burst pulse (after pulse) is “0”, and is accompanied by a burst pulse.
- the number of burst pulses generated after the logical product signal (AND (1) OUT) representing the coincidence event is “2”. Therefore, as indicated by reference numeral 74, a reject signal is not generated for a logical product signal (simultaneous signal) representing a coincidence event without a burst pulse, and a logical product signal (simultaneous signal representing a coincidence event with a burst pulse). Signal) is generated.
- the burst count unit 68 When the burst count unit 68 receives the logical product signal (AND (1) OUT) as indicated by reference numeral 76, the burst count unit 68 continues from the input point of the logical product signal (AND (1) OUT) to the completion of the determination.
- a busy signal (BUSY) indicating a time period during which the determination process is not performed is generated.
- the reject signal (REJECT) and the busy signal (BUSY) are input to the timer circuit 38 and the MCA 44.
- a gate signal (mask time) is set by the gate setting unit 34, and an AND signal (AND (1) OUT) that is not masked by the gate signal is output by the AND circuit 36 (AND (2)). , And output as an AND signal (AND (2) OUT) to the analog-to-digital converter (ADC) 24.
- This logical product signal (AND (2) OUT) is used as an AD conversion start signal.
- the analog-to-digital converter (ADC) 24 starts AD conversion of the peak waveform of the analog waveform of the signal (SUM AMP OUT) using the logical product signal (AND (2) OUT) as a trigger, and outputs the AD conversion result to the MCA 44. .
- the analog-digital converter (ADC) 24 there is a time zone in which the next logical product signal (AND (2) OUT) cannot be accepted during AD conversion, which becomes a dead time of the system.
- the analog-digital converter (ADC) 24 outputs a dead time signal (DT (ADC)) indicating the dead time to the timer circuit 38.
- the analog-digital converter (ADC) 24 When the dead time indicated by the dead time signal (DT (ADC)) is shorter than the time until completion of the determination in the burst count unit 68, the analog-digital converter (ADC) 24 outputs the logical product signal until the determination is completed. AD conversion is performed according to the input of (AND (2) OUT), and the AD conversion result is output to the MCA 44 each time.
- the MCA 44 sequentially stores the AD conversion result in the memory 46 in the MCA 44.
- the MCA 44 receives the AD conversion result received from the analog-digital converter (ADC) 24 until the determination in the burst count unit 68 is completed, that is, while the busy signal (BUSY) is being input. Then, it is temporarily stored in the buffer 48 as a temporary storage unit.
- the MCA 44 monitors the presence or absence of a reject signal (REJECT) input at the timing when the busy signal (BUSY) ends.
- REJECT reject signal
- the MCA 44 When there is no reject signal (REJECT), the MCA 44 stores the AD conversion result temporarily stored in the buffer 48 in the memory 46 and clears and releases the buffer 48. If there is a reject signal (REJECT), the MCA 44 determines that the AD conversion result corresponding to the reject signal (REJECT) is the AD conversion result corresponding to the background event to be discarded, and clears and releases the buffer 48. To do. In this case, the MCA 44 does not store the AD conversion result temporarily stored in the buffer 48 in the memory 46. The MCA 44 may store the AD conversion result in a second memory different from the memory 46 without discarding the AD conversion result.
- REJECT reject signal
- the timer circuit 38 has a function of managing the measurement time and controlling the start and stop of the operation of the memory 46 included in the MCA 44 by a signal (START / STOP).
- the timer circuit 38 receives the dead time signal (DT (ADC)) from the analog-digital converter (ADC) 24, and the time measured by the counter 40 is generated while the dead time signal (DT (ADC)) is generated.
- the net measurement time is managed by stopping the counting.
- the timer circuit 38 receives the gate signal (GATE) from the gate setting unit 34 and uses the counter 40 as a dead time zone while receiving the gate signal (GATE). Stop counting the measurement time.
- the timer circuit 38 is an analog-digital converter (ADC) until the determination in the burst count unit 68 is completed, that is, while the busy signal (BUSY) is being input. 24 is summed up in the buffer 42 of the dead time signal (DT (ADC)) received from 24.
- the timer circuit 38 monitors the presence or absence of a reject signal (REJECT) input at the timing when the busy signal (BUSY) ends. When there is no reject signal (REJECT), the timer circuit 38 stops counting the measurement time by the counter 40 for the total time of the dead time signal (DT (ADC)) accumulated in the buffer 42, and clears the buffer 42. And release.
- ADC analog-digital converter
- the time width of the busy signal corresponds to the measurement dead time zone, so the timer circuit 38 clears and releases the buffer 42, and instead, the busy signal ( The counting of the measurement time by the counter 40 is stopped for the time of BUSY).
- the coincidence event with the preceding event is a background event
- the coincidence event with a burst pulse (after pulse) whose count number is equal to or greater than the threshold is also background.
- the counting unit 20 according to the above-described embodiment and the counting unit 20A according to the modification may be applied to a radiation measurement device other than the liquid scintillation device.
- the counting units 20 and 20A may be applied to a radiation measuring apparatus having a plurality of PMTs and using a solid scintillator.
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
論理積回路30は、複数の光電子増倍管からの複数のパルス信号が同時に得られた場合に同時信号を生成する。ゲート設定部34は、当該複数のパルス信号の論理和信号に基づいてマスク時間を設定する(ゲート信号を生成する)。論理積回路36は、同時信号に基づいて計数実行信号(アナログデジタル変換器24のAD変換開始信号を生成する回路である。論理積回路36は、計数を行う場合において、マスク時間内に生じた同時計数に基づいては計数実行信号を生成しない。
Description
本発明は放射線測定装置に関し、特に、バックグラウンドを低減する技術に関する。
放射線測定装置として、液体シンチレーション装置が知られている。一般的に、液体シンチレーション装置は、2本又は3本の光電子増倍管(PMT)を備えている。液体シンチレーション装置の測定対象であるシンチレーション発光は、第1のPMTと第2のPMTの出力信号として、通常、約20ns程度のパルス幅を有する信号として観測され、発光量が十分であれば、両方のPMTから同時に出力が得られる。一方、それぞれのPMTの熱雑音も同様に20ns程度のパルス幅を有する信号として観測されるため、この熱雑音の影響を除去するために、第1のPMTと第2のPMTからの信号の論理積(AND)を用いて、シンチレーション発光による同時計数事象(Coincident Events)のみを取り出してS/Nの向上を図っている。
液体シンチレーション計測において、主パルスの発生後、それに引き続いてアフターパルスが発生することが知られている。特に、宇宙線及び自然放射線による高エネルギー粒子とシンチレータとの相互作用によるシンチレーション光や、ガラスバイアル内のK-40等の自然放射能による蛍光等のバックグラウンド事象は、アフターパルスが多いことが知られている。
特許文献1に記載の発明においては、同時計数事象の発生後からのバースト(第1のPMT及び第2のPMTからの信号の論理和(OR))をカウントし、その頻度に基づいて、その同時係数事象が、バックグラウンド事象に該当するのか、又は、本来計測すべき放射線による事象に該当するのかを識別している。
ところで、ガラスバイアル内には、K-40、ウラン、トリウム等の自然放射線物質が混入しており、これらがガラスバイアルを用いた際の高いバックグラウンドの由来であることが知られている。ガラス壁内でこれらの自然放射線物質がα崩壊やβ崩壊した際の蛍光や、チェレンコフ光が発生した場合、数多くの光子群が発生して多重パルスの原因となる。通常、この多重パルスは同時計数後のアフターパルスとして知られているが、同時計数を発生させる以前にもシングルフォトンイベントとして発生する場合がある(シングルフォトンとして片方のPMTで観測される場合がある)。このように、ガラスバイアルを使用すると、プリパルス(先行事象)を事前に伴うメインパルス(主事象)が発生する場合がある。
特許文献1に記載の発明は、主事象(同時計数事象)後に発生するアフターパルスを検出することによりバックグラウンド事象を識別する。除去すべきではない放射線による事象もアフターパルスを伴うことがあることから、誤判別を回避するために、アフターパルスの数が閾値以上となる事象をバックグラウンドとして判別している。先行事象が発生し、且つ、事後事象(アフターパルス)も発生する場合、特許文献1に記載の発明によってバックグラウンドの識別は可能である。しかし、先行事象のみが発生する場合、又は、先行事象が発生しアフターパルスの発生頻度が閾値よりも少ない場合、特許文献1に記載の発明では、バックグラウンドを判別することができない。
本発明の目的は、放射線測定装置において、バックグラウンド事象をより正確に判別してバックグラウンドを低下させることにある。
本発明に係る放射線測定装置は、複数の光電子増倍管からの複数のパルス信号が同時に得られた場合に同時信号を生成するコインシデンス回路と、前記複数のパルス信号の論理和信号に基づいてマスク時間を設定するマスク設定回路と、同時信号に基づいて計数実行信号を生成する回路であって、計数を行う場合において、前記マスク時間内において生じた同時信号に基づいては計数実行信号を生成しない計数実行信号生成回路と、を含むことを特徴とする。
上記の構成によると、マスク時間内において生じた同時信号はバックグラウンド事象を表わす信号として処理される。マスク設定回路は、例えば、同時信号の発生前に、片方の光電子増倍管から出力されたパルス信号が発生している場合、そのパルス信号に基づいてマスク時間を設定し、同時信号の発生前にそのパルス信号が発生していない場合、その同時信号に基づいてマスク時間を設定する。先行事象を伴う同時計数事象はバックグラウンド事象である可能性が高く、先行事象を伴わない同時計数事象はバックグラウンド事象である可能性が低い。それ故、先行事象を表わすパルス信号に基づいてマスク時間を設定し、そのマスク時間内において生じた同時信号を、バックグラウンド事象を表わす信号として処理することにより、バックグラウンド事象をより正確に判別してバックグラウンドを低下させることが可能となる。つまり、本発明においては、同時計数事象の発生前に発生し得る先行事象をモニタリングすることにより、バックグラウンド事象をより正確に判別してバックグラウンドを低下させることが可能となる。
前記マスク設定回路は、論理和信号に基づいて設定されたマスク時間の後に発生した別の論理和信号に基づいて別のマスク時間を設定する。
本発明に係る放射線測定装置は、同時信号の発生後に発生するアフターパルスの数が閾値以上となる同時信号を除外する除外回路を更に含む。この構成によると、先行事象とアフターパルスの両方を利用することにより、更にバックグラウンドを低下させることが可能となる。
測定対象の試料は液体シンチレータとともに容器としてのガラスバイアルに収容されており、前記複数の光電子増倍管は、前記液体シンチレータ及び前記ガラスバイアルからの発光を検出して前記複数のパルス信号を出力する。
本発明によると、放射線測定装置において、バックグラウンド事象をより正確に判別して、バックグラウンドを低下させることが可能となる。
図1には、本発明の実施形態に係る放射線測定装置の一例としての液体シンチレーション装置が示されている。液体シンチレーション装置は、例えば、検出部10と、サンプルチェンジャー部12と、計数部(図2に示されている)と、を含む。
検出部10には、2本の光電子増倍管(PMT)(例えば、PMT14,16)が互いに対向して配置されている。PMT14,16の間には、測定試料18が配置される。
測定試料18は、ガラスバイアル(試料容器)を含む。ガラスバイアル内に、液体シンチレータと試料とが収容される。検出部10は、試料から放射されたα線やβ線を、PMT14,16によって測定する。液体シンチレータとして、例えば、トルエンやキシレン等の溶媒に、ターフェニルやジフェニルオキサゾール(PPO)等の蛍光物質の溶質を溶かし込んだ公知の液体シンチレータが用いられる。試料は、例えば、水、海水、尿、等である。なお、熱雑音対策として、測定試料18が冷却されてもよい。
PMT14,16からそれぞれ2種類の信号が出力される。一方の信号は、エネルギーに対して線形性の良い波高分析用の信号であり、他方の信号は、最終段からの飽和気味信号であり、イベント検出用の信号である。例えば、PMT14から2つの信号(PMT1A、PMT1B)が出力され、PMT16から2つの信号(PMT2A、PMT2B)が出力される。信号(PMT1A)と信号(PMT2A)は、波高分析用の信号であり、信号(PMT2A)と信号(PMT2B)は、イベント検出用の信号である。各信号は、後述する計数部に出力される。
サンプルチェンジャー部12には、例えば複数の測定試料18が格納されている。図示しない駆動装置によって、サンプルチェンジャー部12内の測定試料18が検出部10に送られ、また、検出部10内の測定試料18がサンプルチェンジャー部12に送られる。これにより、測定試料18が交換される。
計数部は、PMT14,16からの信号を計数する機能を備えている。例えば、計数部は、マルチチャンネル波高分析器(MCA)を含み、スペクトル分析を行う機能を備えている。
以下、図2及び図3を参照して、計数部について詳しく説明する。図2には、本実施形態に係る計数部20の構成が示されている。図3には、計数部20の動作を説明するためのタイミングチャートが示されている。図3において、横軸は時間を示している。
信号(PMT1A)と信号(PMT1B)は、上述したPMT14から出力されたアナログパルス信号であり、信号(PMT2A)と信号(PMT2B)は、上述したPMT16から出力されたアナログパルス信号である。
信号(PMT1A)と信号(PMT2A)は、シンチレーションパルスの波高分析を行うために使用される信号であり、サムアンプ回路22(SUM AMP)によって加算処理と波形整形処理が適用される。これにより生成された信号(SUM AMP OUT)は、後段のアナログデジタル変換器(ADC)24によってAD変換が適用される。
信号(PMT1B)はアンプ回路26(AMP1)に入力され、信号(PMT2B)はアンプ回路28(AMP2)に入力される。アンプ回路26では適切な増幅処理が行われ、電気的ノイズを通過させたいための閾値を超えた信号が、信号(AMP1 OUT)として出力される。同様に、アンプ回路28では適切な増幅処理が行われ、電気的ノイズを通過させないための閾値を超えた信号が、信号(AMP2 OUT)として出力される。
信号(AMP1 OUT)と信号(AMP2 OUT)は、後段の論理回路で使用されるための電圧のHレベルとLレベルで表される論理信号であり、矩形状のパルス信号(時時間幅が分解時間と呼ばれる20ns程度のパルス信号)である。
図3には、信号(AMP1 OUT)と信号(AMP2 OUT)の一例が示されている。信号(AMP1 OUT)と信号(AMP2 OUT)には、それぞれ複数のパルス信号(検出信号)が含まれている。信号(AMP1 OUT)には、後述する先行事象を表わすパルス信号(プリパルス信号)が含まれている。
信号(AMP1 OUT)と信号(AMP2 OUT)は、論理積回路30(AND(1))に入力される。論理積回路30は、コインシデンス回路の一例に相当し、信号(AMP1 OUT)と信号(AMP2 OUT)との論理積(AND)を演算する。これにより、同時信号の一例としての論理積信号(AND(1) OUT)が生成される。論理積信号(AND(1) OUT)は、信号(AMP1 OUT)と信号(AMP2 OUT)との論理積(AND)を表わす信号であり、いわゆる同時計数信号と呼ばれる信号である。
図3には、論理積信号(AND(1) OUT)の一例が示されている。信号(AMP1 OUT)と信号(AMP2 OUT)との論理積(AND)を演算することにより、PMT14,16からの信号(AMP1 OUT)と信号(AMP2 OUT)とが同時に得られた場合に、論理積信号(AND(1) OUT)が生成される。
論理積信号(AND(1) OUT)には、先行事象を伴わない同時計数事象を表わすパルス信号と、先行事象を伴う同時計数事象を表わすパルス信号と、が含まれている。先行事象を伴う同時計数事象を表わすパルス信号は、当該パルス信号の事前に発生するプリパルス信号(先行事象を表わすパルス信号)を伴っている。そのプリパルス信号は、PMT14,16の中の片方のPMTによってシングルフォトンイベントを表わす信号として検出される。図3に示す例では、PMT14から出力された信号(PMT1B)に基づく信号(AMP1 OUT)に、先行事象を表わすプリパルス信号が含まれており、PMT16から出力された信号(PMT2B)に基づく信号(AMP2 OUT)には、先行事象を表わすプリパルス信号は含まれていない。
また、信号(AMP1 OUT)と信号(AMP2 OUT)は、論理和回路32(OR)に入力される。論理和回路32は、信号(AMP1 OUT)と信号(AMP2 OUT)との論理和(OR)を演算する、これにより、論理和信号(OR OUT)が生成される。論理和信号(OR OUT)は、信号(AMP1 OUT)と信号(AMP2 OUT)との論理和(OR)を表わす信号である。
図3には、論理和信号(OR OUT)の一例が示されている。信号(AMP1 OUT)と信号(AMP2 OUT)との論理和(OR)を演算することにより、バースト信号としての論理和信号(OR OUT)が生成される。
論理和信号(OR OUT)は、ゲート設定部34に入力される。ゲート設定部34は、マスク設定回路の一例に相当し、論理和信号(OR OUT)に基づいて、予め設定された時間幅を有する遅延時間(Delay)の後に、予め設定された時間幅を有するゲート(Gate)を設定する。ゲートは、マスク時間の一例に相当する。論理和信号(OR OUT)信号は、ゲート設定部34によって、遅延時間(Delay)後にゲート幅に相当するパルス幅(Gate)を有するゲート信号(GATE)に変換される。
図3には、ゲート信号(GATE)の一例が示されている。例えば、論理和信号(OR OUT)の一群の中の先頭のパルス信号を基準として、遅延時間(Delay)が設定され、その遅延時間(Delay)の後にゲート信号(Gate)(マスク時間)が設定される。その先頭のパルス信号が、同時信号としての論理積信号(AND(1) OUT)である場合もあれば、先行事象を表わすパルス信号である場合もある。また、ゲート信号(マスク時間)内において生じた論理和信号(OR OUT)に基づいては、当該ゲート信号とは別のゲート信号は設定されない。ある論理和信号(OR OUT)の一群の中の先頭のパルス信号を基準としてゲート信号(マスク時間)が設定されると、そのゲート信号の後に発生した別の論理和信号(OR OUT)の一群の中の先頭のパルス信号に基づいて、別のゲート信号が設定される。
論理積信号(AND(1) OUT)とゲート信号(GATE)は、後段の論理積回路36(AND(2))に入力される。論理積回路36は、計数実行信号生成回路の一例に相当し、論理積信号(AND(1) OUT)とゲート信号(GATE)との論理積(AND)を演算する。これにより、論理積信号(AND(2) OUT)が生成される。論理積信号(AND(2) OUT)は、論理積信号(AND(1) OUT)とゲート信号(GATE)との論理積(AND)を表わす信号である。
図3には、論理積信号(AND(2) OUT)の一例が示されている。ここでは、ゲート信号(Gate)がHレベルとなっている時間帯(つまりマスク時間内)に生じた論理積信号(AND(1) OUT)は、ゲート信号によってマスクされ、論理積信号(AND(2) OUT)として出力されない。一方、ゲート信号(Gate)がLレベルとなっている時間帯(つまりマスク時間以外の時間帯)に生じた論理積信号(AND(1) OUT)は、ゲート信号によってマスクされず、論理積信号(AND(2) OUT)として出力される。図3に示す例において、破線で表されている論理積信号(AND(1) OUT)は、ゲート信号によってマスクされているため、論理積信号(AND(2) OUT)として出力されない。一方、実線で表されている論理積信号(AND(1) OUT)は、ゲート信号によってマスクされていないため、論理積信号(AND(2) OUT)として出力される。
従来においては、論理積信号(AND(1) OUT)が、後段のアナログデジタル変換器(ADC)でのアナログデジタル変換開始信号(AD変換開始信号)として利用される。本実施形態では、論理積信号(AND(2) OUT)が、アナログデジタル変換器(ADC)24に入力され、アナログデジタル変換器(ADC)24でのAD変換開始信号として利用される。なお、AD変換開始信号は、計数実行信号の一例に相当する。
先行事象を伴う同時計数事象を表わす同時信号としての論理積信号(AND(1) OUT)は、ゲート信号(マスク時間)によってマスクされるので、論理積回路36を通過することができない。つまり、先行事象を伴う同時計数事象が発生した場合、先行事象を表わすパルス信号によってゲート信号(マスク時間)が設定される。先行事象の後に同時計数事象が発生するため、その同時計数事象を表わす論理積信号(AND(1) OUT)は、先行事象によって設定されたゲート信号によってマスクされることになる。これにより、先行事象を伴う同時計数事象を表わす信号(AND(1) OUT)は、論理積回路36を通過できず、アナログデジタル変換部(ADC)24でのAD変換開始信号として利用されない。それ故、アナログデジタル変換器(ADC)24にてAD変換を開始する前に、先行事象を伴う同時計数事象をバックグラウンド事象として除去することが可能となる。一方、先行事象を伴わない同時計数事象が発生した場合、当該同時計数事象を表わすパルス信号自体によってゲート信号(マスク時間)が設定されるので、その同時計数事象を表わす論理積信号(AND(1) OUT)は、自身によって設定されたゲート信号によってマスクされず、論理積回路36を通過してアナログデジタル変換器(ADC)24でのAD変換開始信号として利用される。
先行事象は、その事象における発光量が十分でないため、PMT14,16の中の片方のPMTによって検出された事象(シングルフォトンイベント)であって、通常のシンチレーション光による同時計数事象では観測されない特異な事象であり、特に、ガラスバイアルを使用した場合には、先行事象(シングルフォトンイベント)を伴う同時計数事象が発生することがある。本実施形態では、上述したように、先行事象を伴う同時計数事象を表わす論理積信号(AND(1) OUT)は、ゲート信号(マスク時間)によってマスクされるので、先行事象を伴う同時計数事象をバックグラウンド事象として除去することが可能となる。
遅延時間(Delay)の幅は、同時計数回路(つまり、論理積回路30(AND(1)))の分解時間よりも大きく設定される。遅延時間の幅を分解時間よりも大きく設定しないと、論理積回路36(AND(2))において、ゲート信号が、先行事象を伴わない同時計数事象(除去すべきではない同時計数事象)もマスクしてしまうからである。分解時間は、アンプ回路26(AMP1)及びアンプ回路28(AMP2)で設定され、一般的な液体シンチレーション装置の分解時間は、例えば20ns程度である。論理積信号(AND(1) OUT)が、論理積回路36(AND(2))に入力される前に、その後のタイミング設計の都合により遅延回路等で遅延させる必要がある場合には、その遅延を加味した遅延時間(Delay)を設定することになる。
ゲート信号(マスク時間)の時間幅は、先行事象が主事象(同時計数事象)の前のどれくらいの長さの期間に発生しているのかを見込んで設定される。つまり、先行事象の発生時点と同時計数事象の発生時点との間の時間を予測して、ゲート信号の時間幅を設定することになる。
ゲート信号が設定されている時間帯は、論理積信号(AND(1) OUT)に対する不感時間帯に該当するため、ゲート信号(GATE)は後段のタイマー回路38にも入力され、タイマー回路38では、ゲート信号(GATE)が設定されている時間帯は、不感時間帯として処理される。
アナログデジタル変換器(ADC)24は、論理積信号(AND(2) OUT)をトリガとして信号(SUM AMP OUT)のアナログ波形のピーク波形のAD変換を開始し、AD変換結果をMCA44に出力する。アナログデジタル変換器(ADC)24では、AD変換中に次の論理積信号(AND(2) OUT)を受け付けられない時間帯が存在し、これはシステムのデッドタイムとなる。アナログデジタル変換器(ADC)24は、このデッドタイムを示すデッドタイム信号(DT(ADC))をタイマー回路38に出力する。
タイマー回路38はカウンタ40とバッファ42を含み、測定時間を管理し、MCA44に含まれるメモリ46の動作の開始と停止を、信号(START/STOP)によって制御する機能を備えている。通常、タイマー回路38は、アナログデジタル変換器(ADC)24からデッドタイム信号(DT(ADC))を受け取り、デッドタイム信号(DT(ADC))が発生している間は、カウンタ40による測定時間のカウントを停止させることにより、正味の測定時間を管理する。本実施形態では、タイマー回路38は、ゲート設定部34からゲート信号(GATE)を受け取り、ゲート信号(GATE)を受け取っている間は、不感時間帯として、カウンタ40による測定時間のカウントを停止させる。
MCA44は、マルチチャンネル波高分析器であり、メモリ46とバッファ48を含む。MCA44として、例えば、公知のマルチチャンネル波高分析器が用いられる。MCA44は、AD変換結果をアナログデジタル変換器(ADC)24から受け取る度に、逐次、MCA44内のメモリ46にAD変換結果を格納していく。
以上のように、本実施形態によると、主事象(同時計数事象)が発生する前に発生する事象(先行事象)をモニタリングすることにより、主事象(同時計数事象)がガラスバイアルのガラス壁内で発生した発光事象であるか否かを識別することが可能となる。先行事象(シングルフォトンイベント)を伴う主事象(同時計数事象)は、ガラスバイアルにて発生した発光事象であると識別されて、バックグラウンド事象として処理される。これにより、ガラスバイアルを使用する場合において、バックグラウンド事象をより正確に判別することが可能となる。また、先行事象を伴う同時計数事象を表わす信号は、計数実行信号(AD変換開始信号)として使用されないため、バックグラウンドを低下させることが可能となる。
ここで、図4及び図5を参照して、PMT14,16からの出力信号の一例について説明する。図4及び図5には、PMT14,16からの出力信号の一例が示されている。図4には、先行事象が発生していない波形が示されており、図5には、先行事象が発生している波形が示されている。一例として、試料容器としてガラスバイアルが用いられ、トルエンベースのシンチレータが用いられている。
図4中の波形50は、PMT14から出力された信号(PMT1B)を表わす波形であり、波形52は、PMT16から出力された信号(PMT2B)を表わす波形である。波形50は波形部分54を含み、波形52は波形部分56を含む。波形部分54,56は同時に発生している。つまり、PMT14,16においてパルスが同時に発生していることが分かる。波形50,52には、先行事象を表わす波形が含まれていないため、同時に計測された波形部分54,56に基づいて生成された同時信号(論理積信号(AND(1)OUT))は、論理積信号(AND(2) OUT)として、AD変換開始信号として使用される。
図5中の波形58は、PMT14から出力された信号(PMT1B)を表わす波形であり、波形60は、PMT16から出力された信号(PMT2B)を表わす波形である。波形58は、波形部分62,64を含み、波形60は波形部分66を含む。波形部分62,66は同時に発生している。一方、波形60は、波形58中の波形部分64に相当する波形を含んでおらず、波形部分64は、シングルフォトンイベントを表わす波形であることが分かる。この場合、波形部分64を基準にしてゲート信号(マスク時間)が設定され、そのマスク時間内に、波形部分62,66が発生している場合には、波形部分62,66に基づく同時信号(論理積信号(AND(1) OUT))は、AD変換開始信号として使用されない。つまり、波形部分62,66は、先行事象を伴う同時計数事象を表わす波形であるため、波形部分62,66に基づく同時信号は、バックグラウンド事象を表わす信号として処理され、AD変換開始信号として使用されない。
試料容器としてガラスバイアルを使用した場合には、図5に示すように、先行事象(シングルフォトンイベント)を表わす信号が検出される場合があり、この先行事象をモニタリングすることにより、先行事象を伴う同時計数事象をバックグラウンド事象として除去することが可能となる。
(変形例)
以下、図6及び図7を参照して、変形例に係る計数部について説明する。図6には、変形例に係る計数部20Aの構成が示されている。図7には、計数部20Aの動作を説明するためのタイミングチャートが示されている。図7において、横軸は時間を示している。
以下、図6及び図7を参照して、変形例に係る計数部について説明する。図6には、変形例に係る計数部20Aの構成が示されている。図7には、計数部20Aの動作を説明するためのタイミングチャートが示されている。図7において、横軸は時間を示している。
変形例に係る計数部20Aは、上述した実施形態に係る計数部20の構成に加えて、バーストカウント部68を更に含む。
バーストカウント部68は、除外回路の一例に相当し、同時計数事象の発生後からのバーストパルス(アフターパルス)(例えば、論理和信号(OR OUT))をカウントし、そのカウント数に基づいて、当該同時計数事象がバックグラウンド事象に該当するのか否かを判定する機能を備えている。例えば、そのカウント数が閾値以上となる場合、そのバーストパルスを伴う同時計数事象は、バックグラウンド事象であると判定される。変形例においては、上述した実施形態と同様に、先行事象を伴う同時計数事象がバックグラウンド事象であると判定され、更に、カウント数が閾値以上となるバーストパルスを伴う同時計数事象もバックグラウンド事象であると判定される。このように、先行事象とアフターパルスの両方を利用してバックグラウンド事象を判定して除去することにより、バックグラウンドを更に低下させることが可能となる。以下、バーストカウント部68に関わる部分について説明する。その他の部分は、上述した実施形態の説明の通りである。
論理積信号(AND(1) OUT)と論理和信号(OR OUT)は、バーストカウント部68に入力される。以下、図7を参照して、バーストカウント部68の処理について説明する。
論理和信号(OR OUT)は、論理和回路32から出力された信号である。つまり、論理和信号(OR OUT)は、PMT14からの信号(PMT1B)に基づく信号(AMP1 OUT)と、PMT16からの信号(PMT2B)に基づく信号(AMP2 OUT)と、の論理和(OR)を表わす信号である。論理和信号(OR OUT)は、バーストパルス(アフターパルス)を伴わない同時計数事象を表わす論理和信号と、バーストパルスを伴う同時計数事象を表わす論理和信号と、を含む。
論理積信号(AND(1) OUT)は、論理積回路30から出力された信号である。つまり、論理積信号(AND(1) OUT)は、PMT14からの信号(PMT1B)に基づく信号(AMP1 OUT)と、PMT16からの信号(PMT2B)に基づく信号(AMP2 OUT)と、の論理積(AND)を表わす信号(同時計数信号)である。
バーストカウント部68は、符号70で示すように、同時計数信号としての論理積信号(AND(1) OUT)をトリガとして、予め設定された時間幅を有する遅延時間(Delay)の後に、予め設定された時間幅(Width)を有するバーストカウント判定信号を生成する。バーストカウント判定信号は、バーストカウント判定時間を示す信号である。
バーストカウント部68は、バーストカウント判定信号が有する時間幅(Width)、つまり、バーストカウント判定時間内に発生した論理和信号(OR OUT)のパルス数をカウントすることにより、バーストカウント数(アフターパルスの数に相当する)を得る。
バーストカウント部68は、バーストカウント数に対する閾値を保持しており、バーストカウント数が閾値以上となる同時計数事象をバックグラウンド事象であると判定し、その同時計数事象についてのリジェクト信号(REJECT)を生成する。バーストカウント数が閾値未満となる場合、バーストカウント部68は、リジェクト信号(REJECT)を生成しない。
図7に示す例では、閾値は「1」に設定されている。符号72で示すように、バーストパルス(アフターパルス)を伴わない同時計数事象を表わす論理積信号(AND(1) OUT)の後に発生するバーストパルスの数は「0」であり、バーストパルスを伴う同時計数事象を表わす論理積信号(AND(1) OUT)の後に発生するバーストパルスの数は「2」である。従って、符号74で示すように、バーストパルスを伴わない同時計数事象を表わす論理積信号(同時信号)に対してリジェクト信号は生成されず、バーストパルスを伴う同時計数事象を表わす論理積信号(同時信号)に対してリジェクト信号が生成される。
また、バーストカウント部68は、符号76で示すように、論理積信号(AND(1) OUT)を受け付けると、論理積信号(AND(1) OUT)の入力時点から判定完了までの間、次の判定処理を行わない時間帯を示すビジー信号(BUSY)を生成する。
リジェクト信号(REJECT)とビジー信号(BUSY)は、タイマー回路38とMCA44に入力される。
なお、変形例においても、ゲート設定部34によってゲート信号(マスク時間)が設定され、論理積回路36(AND(2))によって、ゲート信号によってマスクされない論理積信号(AND(1) OUT)が、論理積信号(AND(2) OUT)としてアナログデジタル変換器(ADC)24に出力される。この論理積信号(AND(2) OUT)が、AD変換開始信号として使用される。これにより、上述した実施形態と同様に、先行事象を伴う同時計数事象が、バックグラウンド事象として除去される。
アナログデジタル変換器(ADC)24は、論理積信号(AND(2) OUT)をトリガとして信号(SUM AMP OUT)のアナログ波形のピーク波形のAD変換を開始し、AD変換結果をMCA44に出力する。アナログデジタル変換器(ADC)24では、AD変換中に次の論理積信号(AND(2) OUT)を受け付けられない時間帯が存在し、これはシステムのデッドタイムとなる。アナログデジタル変換器(ADC)24は、このデッドタイムを示すデッドタイム信号(DT(ADC))をタイマー回路38に出力する。
デッドタイム信号(DT(ADC))が示すデッドタイムが、バーストカウント部68での判定完了までの時間よりも短い場合、アナログデジタル変換器(ADC)24は、判定が完了するまでに論理積信号(AND(2) OUT)の入力に応じてAD変換を実施し、都度、MCA44にAD変換結果を出力する。
通常、MCA44は、AD変換結果をアナログデジタル変換器(ADC)24から受け取る度に、逐次、MCA44内のメモリ46にAD変換結果を格納していく。本変形例では、MCA44は、バーストカウント部68での判定が完了するまで、つまり、ビジー信号(BUSY)が入力している間は、アナログデジタル変換器(ADC)24から受け取ったAD変換結果を、一時保管部としてのバッファ48に一時的に記憶させる。MCA44は、ビジー信号(BUSY)が終了するタイミングで入力されるリジェクト信号(REJECT)の有無をモニタリングする。リジェクト信号(REJECT)がない場合、MCA44は、バッファ48で一時保管していたAD変換結果をメモリ46に格納し、バッファ48をクリアして開放する。リジェクト信号(REJECT)がある場合、MCA44は、そのリジェクト信号(REJECT)に対応するAD変換結果を、破棄すべきバックグラウンド事象に対応するAD変換結果と判定して、バッファ48をクリアして開放する。この場合、MCA44は、バッファ48に一時的に保管されていたAD変換結果を、メモリ46に格納しない。なお、MCA44は、このAD変換結果を破棄せずに、メモリ46とは異なる第2メモリに格納してもよい。
タイマー回路38は測定時間を管理し、MCA44に含まれるメモリ46の動作の開始と停止を、信号(START/STOP)によって制御する機能を備えている。通常、タイマー回路38は、アナログデジタル変換器(ADC)24からデッドタイム信号(DT(ADC))を受け取り、デッドタイム信号(DT(ADC))が発生している間は、カウンタ40による測定時間のカウントを停止させることにより、正味の測定時間を管理する。変形例では、上述した実施形態と同様に、タイマー回路38は、ゲート設定部34からゲート信号(GATE)を受け取り、ゲート信号(GATE)を受け取っている間は、不感時間帯として、カウンタ40による測定時間のカウントを停止させる。また、タイマー回路38は、MCA44でのバッファリング動作と同様に、バーストカウント部68での判定が完了するまで、つまりビジー信号(BUSY)が入力している間は、アナログデジタル変換器(ADC)24から受け取ったデッドタイム信号(DT(ADC))のバッファ42で集計している。タイマー回路38は、ビジー信号(BUSY)が終了するタイミングで入力されるリジェクト信号(REJECT)の有無をモニタリングする。リジェクト信号(REJECT)がない場合、タイマー回路38は、バッファ42で集計していたデッドタイム信号(DT(ADC))の総時間分、カウンタ40による測定時間のカウントを停止させ、バッファ42をクリアにして開放する。リジェクト信号(REJECT)がある場合、ビジー信号(BUSY)が有する時間幅が測定の不感時間帯に該当するため、タイマー回路38は、バッファ42をクリアにして開放し、その代わりに、ビジー信号(BUSY)の時間分、カウンタ40による測定時間のカウントを停止させる。
以上のように、変形例によると、先行事象を伴う同時計数事象がバックグラウンド事象であると判定され、更に、カウント数が閾値以上となるバーストパルス(アフターパルス)を伴う同時計数事象もバックグラウンド事象であると判定され、これらのバックグラウンド事象が除去される。このように、先行事象とアフターパルスの両方を利用してバックグラウンド事象を判定して除去することにより、バックグラウンドを更に低下させることが可能となる。
なお、上述した実施形態に係る計数部20及び変形例に係る計数部20Aは、液体シンチレーション装置以外の放射線測定装置に適用されてもよい。例えば、計数部20,20Aは、複数のPMTを有する放射線測定装置であって、固体のシンチレータを使用する放射線測定装置に適用されてもよい。
14,16 PMT(光電子増倍管)、18 測定試料、20 計数部、22 サムアンプ回路、24 アナログデジタル変換器、26,28 アンプ回路、30,36 論理積回路、32 論理和回路、34 ゲート設定部、38 タイマー回路、40 カウンタ、44 MCA、68 バーストカウント部。
Claims (4)
- 複数の光電子増倍管からの複数のパルス信号が同時に得られた場合に同時信号を生成するコインシデンス回路と、
前記複数のパルス信号の論理和信号に基づいてマスク時間を設定するマスク設定回路と、
同時信号に基づいて計数実行信号を生成する回路であって、計数を行う場合において、前記マスク時間内において生じた同時信号に基づいては計数実行信号を生成しない計数実行信号生成回路と、
を含むことを特徴とする放射線測定装置。 - 請求項1に記載の放射線測定装置において、
前記マスク設定回路は、論理和信号に基づいて設定されたマスク時間の後に発生した別の論理和信号に基づいて別のマスク時間を設定する、
ことを特徴とする放射線測定装置。 - 請求項1に記載の放射線測定装置において、
同時信号の発生後に発生するアフターパルスの数が閾値以上となる同時信号を除外する除外回路を更に含む、
ことを特徴とする放射線測定装置。 - 請求項1に記載の放射線測定装置において、
測定対象の試料は液体シンチレータとともに容器としてのガラスバイアルに収容されており、
前記複数の光電子増倍管は、前記液体シンチレータ及び前記ガラスバイアルからの発光を検出して前記複数のパルス信号を出力する、
ことを特徴とする放射線測定装置。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2016188765A JP6294929B1 (ja) | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 放射線測定装置 |
JP2016-188765 | 2016-09-27 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2018061252A1 true WO2018061252A1 (ja) | 2018-04-05 |
Family
ID=61629008
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2017/011149 WO2018061252A1 (ja) | 2016-09-27 | 2017-03-21 | 放射線測定装置 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP6294929B1 (ja) |
WO (1) | WO2018061252A1 (ja) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5023314B1 (ja) * | 1968-11-08 | 1975-08-06 | ||
JPS61235784A (ja) * | 1985-04-08 | 1986-10-21 | パッカード インスツルメント カンパニー インコーポレイテッド | シンチレーシヨン計数装置及びその信頼性向上方法 |
US5483070A (en) * | 1994-08-02 | 1996-01-09 | Packard Instrument Company | Scintillation counter |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4181855A (en) * | 1978-01-30 | 1980-01-01 | Beckman Instruments, Inc. | Method and apparatus for determining random coincidence count rate in a scintillation counter utilizing the coincidence technique |
JPH11194170A (ja) * | 1998-01-06 | 1999-07-21 | Hitachi Ltd | 放射性物質検査装置及び放射性廃棄物検査システム |
JP4928502B2 (ja) * | 2008-05-19 | 2012-05-09 | 日立アロカメディカル株式会社 | 液体シンチレーションカウンタ |
JP5523407B2 (ja) * | 2011-08-04 | 2014-06-18 | 株式会社日立製作所 | 放射線検出装置及び検出方法 |
-
2016
- 2016-09-27 JP JP2016188765A patent/JP6294929B1/ja active Active
-
2017
- 2017-03-21 WO PCT/JP2017/011149 patent/WO2018061252A1/ja active Application Filing
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5023314B1 (ja) * | 1968-11-08 | 1975-08-06 | ||
JPS61235784A (ja) * | 1985-04-08 | 1986-10-21 | パッカード インスツルメント カンパニー インコーポレイテッド | シンチレーシヨン計数装置及びその信頼性向上方法 |
US5483070A (en) * | 1994-08-02 | 1996-01-09 | Packard Instrument Company | Scintillation counter |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP6294929B1 (ja) | 2018-03-14 |
JP2018054382A (ja) | 2018-04-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5555660B2 (ja) | 放射線計測装置及びその方法 | |
JP5027124B2 (ja) | パルス波形分析による単一トランスデューサ内同時発生放射線の検出のための方法及び装置 | |
US8084748B2 (en) | Radioactive material detecting and identifying device and method | |
EP3361288A1 (en) | Method and system for real-time processing of pulse pile-up event | |
JP2002350545A (ja) | エネルギー測定方法及び測定装置 | |
JP2008111677A (ja) | ZnS蛍光体を用いたシンチレーション中性子検出器の中性子/ガンマ線弁別方法 | |
Modamio et al. | Digital pulse-timing technique for the neutron detector array NEDA | |
JP5487173B2 (ja) | 放射線核種分析装置及びその偶発同時計数抑制方法 | |
US10578750B2 (en) | LABR3 scintillation detector and specific event removal method | |
CN106842277B (zh) | 一种堆积事件处理方法及装置 | |
US20120145913A1 (en) | Neutron Detection Based On Energy Spectrum Characteristics | |
JP2007163280A (ja) | バックグラウンド補償型α線放射能測定装置 | |
Ruch et al. | Time resolution of stilbene coupled to silicon photomultipliers for use in a handheld dual particle scatter camera | |
JP6294929B1 (ja) | 放射線測定装置 | |
CN116609371A (zh) | 基于源装置的正电子湮没寿命测量系统及方法 | |
JPH0820517B2 (ja) | γ線核種分析方法及び装置 | |
JP4928502B2 (ja) | 液体シンチレーションカウンタ | |
CN106821409B (zh) | 堆积事件处理方法及装置 | |
JP6316364B2 (ja) | 液体シンチレーションカウンタ | |
CN112925004A (zh) | β-γ甄别探测装置 | |
Flaska et al. | Optimization of an offline pulse-shape discrimination technique for the liquid scintillator BC-501A | |
JP3903112B2 (ja) | 陽電子寿命測定方法及び装置 | |
RU2023131002A (ru) | Детектор гамма излучения с возможностью определения нейтронов | |
JPS61275682A (ja) | 液体シンチレ−シヨン計数方法 | |
US10908303B1 (en) | Neutron spectrometer |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 17855211 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 17855211 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |