×
22.06.2019
219.017.8e58

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КАЛИБРОВКИ СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО ДЕТЕКТОРА ИЗЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способам корректировки и стабилизации измерительных параметров сцинтилляционных детекторов ионизирующих излучений (СДИ). Способ включает корректировку чувствительности СДИ к определенному виду излучения до требуемого значения через изменение напряжения питания фотоэлектронного умножителя (ФЭУ), позволяющих установить оптимальный режим работы, для чего осуществляют облучение СДИ эталонным ионизирующим источником излучения, который размещают на определенном расстоянии от СДИ, зависящем от вида излучения и требуемого значения чувствительности, и регистрируют число электрических импульсов в единицу времени при разных значениях напряжения и неизменном числе фотонов, падающих на фотокатод ФЭУ, в процессе обработки результатов измерений подбирают напряжение, при котором за единицу времени число зарегистрированных электрических импульсов соответствует требуемому значению чувствительности, при этом в качестве регистрирующей аппаратуры применяют цифровой осциллограф, запуск которого на сбор результатов измерений, считывание результатов и последующую их обработку осуществляют в автоматизированном режиме с помощью управляющего компьютера, программное обеспечение которого позволяет установить оптимальное количество циклов регистрации для обеспечения требуемой чувствительности с отклонением не более ±10%. Технический результат – повышение точности настройки СДИ. 1 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способам корректировки и стабилизации измерительных параметров сцинтилляционных детекторов ионизирующих излучений.

Нестабильность измерительных параметров сцинтилляционных детекторов [органический кристаллический сцинтиллятор - фотоэлектронный умножитель (ФЭУ)] обусловлена влиянием таких факторов, как изменение температуры окружающей среды, технических параметров элементов электронных схем, и является одной из основных причин появления погрешности регистрации ионизирующего излучения сцинтилляционным детектором.

Известен способ калибровки сцинтилляционного детектора излучения [патент RU 2056639, публик. 20.03.1996], заключающийся в корректировке его эффективности до значения 99,33% через изменение напряжения питания, подаваемого на ФЭУ. Для этого осуществляют облучение калибруемого сцинтилляционного детектора эталонным источником света. Эффективность сцинтилляционного детектора - это отношение поглощенной в объеме детектора энергии к падающей на поверхность входного окна. Эффективность показывает, какая доля энергии излучения поглощается в рабочем объеме детектора. Эффективность определяют по количеству фотонов, достигших фотокатода ФЭУ. Для достижения указанной эффективности регистрации необходимо, чтобы порог формирователя не обрезал низкоамплитудную часть спектра, теряя при этом эффективность, что достигается увеличением коэффициента усиления ФЭУ при повышении напряжения. Следовательно, задача сводится к тому, чтобы, подавая на ФЭУ с помощью светодиода количество света, эквивалентное приходящему от дальнего конца сцинтиллятора, увеличивать напряжение на ФЭУ до тех пор, пока формирователь не начнет формировать 99,33% этих сигналов.

Недостатком известного способа является сложность предлагаемой схемы для настройки детектора на указанную эффективность, также отсутствует наглядность регистрируемой информации, т.к. применяются пересчетки.

Известен другой способ калибровки сцинтилляционного детектора излучения, выбранный в качеств ближайшего аналога (Ляпидевский В.К. Сцинтилляцонный метод детектирования излучений. М.: изд-во МИФИ 1981, с. 76-80), основанный на определении счетной характеристики сцинтилляционного детектора с использованием радио-нуклидного источника, соответствующего государственным или международным стандартам, и выбора на этой основе напряжения питания, позволяющего установить оптимальный режим работы ФЭУ. Счетной характеристикой сцинтилляционного детектора называют зависимость скорости счета, т.е. числа зарегистрированных импульсов в единицу времени, от напряжения на ФЭУ. Способ заключается в корректировке счетной характеристики сцинтилляционного детектора через изменение напряжения питания ФЭУ. Для этого облучают калибруемый сцинтилляционный детектор эталонным ионизирующим источником излучения и регистрируют число электрических импульсов в единицу времени при разных значениях напряжения и неизменном числе фотонов, падающих на фотокатод ФЭУ. При напряжении питания, превышающем некоторое значение, наблюдается резкое увеличение скорости счета импульсов, которое вызывается увеличением обратной связи и возникновением автоэлектронной эмиссии. Счетная характеристика ФЭУ имеет более или менее выраженный подъем, обусловленный регистрацией термоэлектронов, эмитируемых с динодов. В процессе обработки результатов измерений строят зависимость шумовых импульсов от напряжения питания, по которой можно судить о качестве ФЭУ. Для ФЭУ хорошего качества счетная характеристика для шумовых импульсов имеет форму кривой с плато. Счетная характеристика ФЭУ плохого качества является монотонно возрастающей кривой и не имеет плато. Далее строят амплитудное распределение электронных импульсов для различных участков счетной характеристики ФЭУ хорошего качества. Каждому участку счетной характеристики соответствуют свои амплитудные распределения (экспоненциальное, пуассоновское, спадающее). На этой основе подбирают напряжение, при котором за единицу времени число зарегистрированных электрических импульсов соответствует требуемому значению.

Недостатком данного способа является увеличение погрешности измерения счетной характеристики при крайних значениях диапазона напряжения питания ФЭУ (1 кВ и 2,5 кВ соответственно). При напряжении 1 кВ недостаточно усиления системы для того, чтобы регистрировать каждый электрон, поступивший на первый динод. При напряжении питания 2,5 кВ увеличивается вероятность наложения во времени отдельных импульсов, возникают просчеты.

Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение точности настройки.

Указанный технический результат достигается за счет того, что в способе калибровки сцинтилляционного детектора излучения, заключающемся в корректировке его параметра до требуемого значения через изменение напряжения питания фотоэлектронного умножителя, позволяющего установить оптимальный режим работы фотоэлектронного умножителя, для чего осуществляют облучение калибруемого сцинтилляционного детектора эталонным ионизирующим источником излучения и регистрируют число электрических импульсов в единицу времени при разных значениях напряжения и неизменном числе фотонов, падающих на фотокатод фотоэлектронного умножителя, в процессе обработки результатов измерений подбирают напряжение, при котором за единицу времени число зарегистрированных электрических импульсов соответствует требуемому значению корректируемого параметра, новым является то, что эталонный ионизирующий источник излучения размещают на определенном расстоянии от калибруемого сцинтилляционного детектора, зависящем от вида излучения и требуемого значения корректируемого параметра, в качестве которого выбирают чувствительность калибруемого сцинтилляционного детектора к определенному виду излучения, в качестве регистрирующей аппаратуры применяют цифровой осциллограф, запуск которого на сбор результатов измерений, считывание результатов и последующую их обработку осуществляют в автоматизированном режиме с помощью управляющего компьютера, программное обеспечение которого позволяет установить оптимальное количество циклов регистрации для обеспечения требуемой чувствительности с отклонением не более ±10%.

Размещение эталонного ионизирующего источника излучения на определенном расстоянии от калибруемого сцинтилляционного детектора, зависящем от вида излучения и требуемого значения корректируемого параметра, позволяет настроить детектор на заданную чувствительность к требуемому виду излучения более точно, т.к. можно подобрать расстояние, обеспечивающее исключение насыщения электрическими импульсами осциллограммы, получаемой с детектора излучения.

Чувствительность определяют как отношение изменения скорости счета к изменению потока частиц в том месте, где размещен детектор. Выбор в качестве корректируемого параметра чувствительности сцинтилляционного детектора связан с необходимостью регистрации широкого диапазона излучения разных видов (гамма-излучение, нейтронное излучение), при этом не требуется аппаратура высокого временного разрешения. Следует также отметить, что определение чувствительности в реальных условиях использования (полевые или прочие условия), оказывает существенное влияние на точность калибровки.

Применение в качестве регистрирующей аппаратуры цифрового осциллографа, запуск которого на сбор результатов измерений, считывание результатов и последующую их обработку осуществляют в автоматизированном режиме с помощью управляющего компьютера, позволяет повысить точность настройки, сократить трудоемкость, исключить влияние субъективных факторов на результаты обработки. При этом в состав средств обработки данных включен компьютер, который можно выполнить в виде внешнего блока управления (например, ПЭВМ). Автоматизированный режим позволяет увеличить количество циклов регистрации, установив их оптимальное количество, чтобы обеспечить заданную чувствительность с отклонением не более ±10%.

На фиг. схематично представлено устройство для калибровки сцинтилляционного детектора излучения, где: 1 - источник излучения; 2 - сцинтилляционный детектор (сцинтиллятор и ФЭУ); 3 - кабельная линия; 4 - цифровой осциллограф; 5 - управляющий компьютер.

Примером конкретного выполнения устройства, позволяющего осуществить заявляемый способ, может служить устройство для калибровки сцинтилляционного детектора излучения (СДИ) на заданную чувствительность к нейтронному излучению. СДИ состоит из сцинтиллятора (полистирол с добавками n-терфинила и РОРОР) и ФЭУ, обеспечивающего электрические импульсы, находящиеся в известной связи с интенсивностью света, вырабатываемого сцинтиллятором. Устройство включает источник гамма-излучения закрытый с радионуклидом СО60, который устанавливается на расстоянии 1 м, высоковольтный блок питания, кабельную линию связи, по которой детектор соединен с цифровым осциллографом Agilent DSO6014L. управляющий компьютер со специальным программно-математическим обеспечением.

Способ калибровки сцинтилляционного детектора излучения заключается в следующем.

После размещения СДИ 2 на определенном расстоянии от источника излучения 1 осуществляют настройку цифрового осциллографа на требуемый диапазон регистрации (напряжение, мВ; время, мкс). Настройку осуществляют с помощью специально созданного программного математического обеспечения ПЭВМ 5. При облучении сцинтиллятора СДИ 2 источником излучения 1 регистрируют число электрических импульсов в единицу времени при подаче напряжения разной величины на ФЭУ СДИ 2. Диапазон подаваемого напряжения составил 1,3-1,8 кВ при неизменном числе фотонов (активность радионуклида СО60 в источнике 4,3*107 Бк). Электрические импульсы по кабельной линии 3 поступают на цифровой осциллограф 4, запуск которого на сбор информации, считывание информации и ее последующая математическая обработка осуществляется в автоматизированном режиме с помощью ПЭВМ, программно-математическое обеспечение которого позволяет это воспроизвести. Было получено 200 осциллограмм за требуемый интервал времени (сотни мкс). При указанном диапазоне напряжений было зарегистрировано от 3 до 8 электрических импульсов. Было выбрано напряжение 1,5 кВ, которое соответствует 5 импульсам за требуемый интервал времени. Такому количеству импульсов соответствует требуемая чувствительность детектора к нейтронному излучению с отклонением не более ±10%.

Т.о. обеспечивается автоматическая настройка сцинтилляционного детектора на заданную чувствительность с минимально возможным отклонением.

Способ калибровки сцинтилляционного детектора излучения, заключающийся в корректировке его параметров до требуемого значения через изменение напряжения питания фотоэлектронного умножителя, позволяющих установить оптимальный режим работы фотоэлектронного умножителя, для чего осуществляют облучение калибруемого сцинтилляционного детектора ионизирующим источником излучения и регистрируют число электрических импульсов в единицу времени при разных значениях напряжения и неизменном числе фотонов, падающих на фотокатод фотоэлектронного умножителя, в процессе обработки результатов измерений подбирают напряжение, при котором за единицу времени число зарегистрированных электрических импульсов соответствует требуемому значению корректируемого параметра, отличающийся тем, что ионизирующий источник излучения размещают на определенном расстоянии от калибруемого сцинтилляционного детектора, зависящем от вида излучения и требуемого значения корректируемого параметра, в качестве которого выбирают чувствительность калибруемого сцинтилляционного детектора к определенному виду излучения, в качестве регистрирующей аппаратуры применяют цифровой осциллограф, запуск которого на сбор результатов измерений, считывание результатов и последующую их обработку осуществляют в автоматизированном режиме с помощью управляющего компьютера, программное обеспечение которого позволяет установить оптимальное количество циклов регистрации для обеспечения требуемой чувствительности с отклонением не более ±10%.
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО ДЕТЕКТОРА ИЗЛУЧЕНИЯ
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО ДЕТЕКТОРА ИЗЛУЧЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 591-600 of 796 items.
01.11.2019
№219.017.dc35

Способ калибровки и стабилизации параметров спектрометра γ-излучения

Использование: для калибровки и стабилизации параметров спектрометра γ-излучения. Сущность изобретения заключается в том, что калибровку и стабилизацию осуществляют от одного и того же встроенного в блок реперного источника γ-излучения, в качестве которого используют радионуклид Th с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704564
Дата охранного документа: 29.10.2019
01.11.2019
№219.017.dc6a

Способ установки термоэлектрических модулей

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для разработки устройств, в том числе лазерных, особенно при их серийном производстве и эксплуатируемых в условиях ударных и вибрационных нагрузок. Технический эффект, заключающийся в исключении влияния динамических нагрузок на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704568
Дата охранного документа: 29.10.2019
02.11.2019
№219.017.dd7e

Устройство адаптивного преобразования данных в режиме реального времени

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей. Устройство адаптивного преобразования данных в режиме реального времени содержит: блок кодирования, вычислительное ядро, первая группа входов/выходов которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704879
Дата охранного документа: 31.10.2019
07.11.2019
№219.017.dedd

Взрывное устройство

Изобретение относится к области боеприпасов и взрывной техники, используемой в мирных целях. Взрывное устройство содержит корпус с прижимной крышкой, размещенный между ними заряд взрывчатого вещества, систему инициирования и пружинную систему температурной компенсации, установленную между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705122
Дата охранного документа: 05.11.2019
08.11.2019
№219.017.df6e

Ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного катода

Изобретение относится к области ускорительной техники, физике плазмы, радиационной физике, и может быть использовано в атомной физике, медицине, химии, физике твердого тела, где важным является получение пучков заряженных частиц с необходимыми энергетическими параметрами и регулируемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705207
Дата охранного документа: 06.11.2019
13.11.2019
№219.017.e107

Устройство разделения плавучего прибора на герметичные отсеки

Изобретение относится к области подводной техники и может быть использовано в составе дрейфующего автономного гидроакустического прибора. Устройство разделения плавучего прибора на герметичные отсеки содержит герметичный силовой корпус, состоящий из отсеков - аппаратурного и буйкового, поршня,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705722
Дата охранного документа: 11.11.2019
14.11.2019
№219.017.e19d

Способ нанесения покрытий на изделия из материалов, интенсивно окисляющихся в атмосфере воздуха, и установка для его реализации

Изобретение может быть использовано для нанесения функциональных и защитных металлических покрытий, а именно Cu, Ti, Zn, Nb, Mo, W, Sn, Cr, V, Cd, Zr, и может быть использовано в машиностроительной промышленности. Способ нанесения металлического покрытия на изделия из материала, интенсивно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705834
Дата охранного документа: 12.11.2019
15.11.2019
№219.017.e2f8

Низковольтный электродетонатор

Изобретение относится к области безопасных средств взрывания, а именно к низковольтным мостиковым электродетонаторам с использованием вторичных (бризантных) взрывчатых веществ (ВВ), и может быть применено в качестве малогабаритного средства инициирования зарядов ВВ промышленного назначения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706151
Дата охранного документа: 14.11.2019
16.11.2019
№219.017.e30b

Коллиматор для жесткого рентгеновского излучения

Изобретение относится к коллиматору для жесткого рентгеновского излучения. Тело коллиматора сформировано набором пластин толщиной d, выполненных из материала с высоким коэффициентом поглощения рентгеновского излучения, к каждой такой пластине с одной стороны прикреплены 2i+1, где i от 1 до n -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706219
Дата охранного документа: 15.11.2019
19.11.2019
№219.017.e3a1

Способ изготовления, хранения и применения мобильного портативного модуля для ремонта повреждений в транспортируемых контейнерах с токсичными материалами

Группа изобретений относится к области технологий обеспечения безопасных методов хранения и транспортировки опасных материалов. Способ изготовления портативного модуля для ремонта повреждений включает первоначальное раздельное размещение реагентов в индивидуальных герметичных объемах для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706336
Дата охранного документа: 18.11.2019
Showing 1-7 of 7 items.
12.01.2017
№217.015.5e6c

Способ определения характеристик срабатывания детонирующего устройства

Способ определения характеристик срабатывания детонирующего устройства относится к измерительной технике и может быть использован для определения характеристик срабатывания детонирующих устройств, обеспечивающих инициирование зарядов взрывчатого вещества (ВВ), в частности определения момента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590960
Дата охранного документа: 10.07.2016
26.08.2017
№217.015.e9dd

Устройство формирования детонационной волны

Устройство формирования детонационной волны относится к области взрывных работ и может быть использовано при разработке устройств формирования взрывной волны заданной формы в зарядах взрывчатых веществ (ВВ). Устройство включает двухслойную инертную матрицу с детонационной разводкой в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628115
Дата охранного документа: 15.08.2017
10.05.2018
№218.016.4474

Устройство формирования детонационной волны в заряде взрывчатого вещества

Устройство формирования детонационной волны в заряде взрывчатого вещества (ВВ) относится к области взрывных работ. Устройство включает инертную матрицу с детонационной разводкой, выполненной в виде сети детонационных каналов с общим входным участком, соединенным с источником инициирования, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650006
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.4477

Устройство формирования детонационной волны в заряде взрывчатого вещества

Изобретение относится к области взрывных работ, в частности к устройствам формирования детонационной волны в зарядах взрывчатых веществ (ВВ) с внутренним инициированием, и может быть использовано, например, в прострелочно-взрывной аппаратуре, в боевых частях, в конструкции зарядов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650003
Дата охранного документа: 06.04.2018
09.06.2018
№218.016.5f08

Цилиндрическое детонационное устройство

Изобретение относится к области испытания материалов, к исследованию свойств материалов при динамическом воздействии, в частности к взрывным устройствам нагружения для исследования сжимаемости материалов с применением цилиндрических зарядов взрывчатых веществ (ВВ) с внешним инициированием....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656650
Дата охранного документа: 06.06.2018
11.06.2018
№218.016.6184

Устройство для подачи газа во внутреннюю полость многокаскадного осесимметричного устройства имплозивного типа

Изобретение относится к области исследований физики высоких плотностей энергий и термоядерных реакций при реализации высокотемпературных состояний в сжатом газе. Устройство для подачи газа во внутреннюю полость многокаскадного осесимметричного устройства имплозивного типа содержит трубопровод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657086
Дата охранного документа: 08.06.2018
02.10.2019
№219.017.cc64

Способ определения величины выхода термоядерных нейтронов импульсного источника

Изобретение относится к технике измерения ионизирующих излучений. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения величины выхода термоядерных нейтронов импульсного источника дополнительно содержит этапы, на которых подсчитывают количество импульсов тока в выбранном временном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701189
Дата охранного документа: 25.09.2019
+ добавить свой РИД