×
20.04.2023
223.018.4be6

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ФОКУСНОГО ПЯТНА ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ УСКОРИТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ускорительной технике и предназначено для использования при разработке источников тормозного излучения на основе ускорителей электронов и при контроле их параметров при использовании в дефектоскопии и промышленной томографии толстостенных объектов. Технический результат - упрощение определения размера фокусного пятна тормозного излучения ускорителя. Способ определения размера фокусного пятна тормозного излучения ускорителя включает многократное облучение щелевого коллиматора с постоянным размером щели и детектора за ним тормозным излучением из мишени ускорителя при разных расстояниях между мишенью ускорителя и коллиматором, измерение детектором распределений дозы тормозного излучения за коллиматором в зависимости от координат и определение размера фокусного пятна по распределениям дозы в зависимости от расстояния между мишенью и коллиматором. 3 ил.

Изобретение относится к ускорительной технике и предназначено для использования при разработке источников тормозного излучения на основе ускорителей электронов и при контроле их параметров при использовании в дефектоскопии и промышленной томографии толстостенных объектов.

Известен способ определения размера фокусного пятна источника тормозного излучения [SU 313185 A1, МПК6 H01J35/14, опубл. 31.08.1971], который включает облучение тормозным излучением щелевого коллиматора, выполненного в виде блоков из яжелого металла с калиброванной щелью между ними, и детектора в виде рентгеновской пленки, установленного за щелью на расстоянии не менее 500 мм, вращение калиброванной щели с помощью электродвигателя во время экспозиции, измерение распределения дозы тормозного излучения в детекторе в зависимости от координат и определение размера фокусного пятна по распределению дозы тормозного излучения в детекторе в зависимости от координат.

Известен способ определения размера фокусного пятна тормозного излучения ускорителя [В. Б. Сорокин. Исследование метода определения размера фокусного пятна тормозного излучения с использованием щелевого коллиматора // Приборы и техника эксперимента, 2020. № 1. С. 10-17. https://doi.org/10.1134/S0032816219060247], взятый за прототип, который включает многократное облучение пучком тормозного излучения из мишени ускорителя щелевого коллиматора и детектора за ним на оси пучка при постоянном при всех облучениях расстоянии L между мишенью и щелевым коллиматором. При каждом i-том облучении, где i = 1, 2, 3, …, измеряют распределение дозы тормозного излучения в детекторе в нормальном к оси пучка направлении при размере щели коллиматора ti, и расстоянии Si между щелевым коллиматором и детектором. Полученные распределения доз аппроксимируют гауссовыми распределениями, определяют полную ширину каждого распределения дозы на половине высоты FWHMi, которую приводят к FWHMi*, соответствующей равным расстояниям между мишенью и щелевым коллиматором и между щелевым коллиматором и детектором по формуле:

FWHMi* = FWHMi ⋅ (L + h/2) / (Si + h/2),

где L - расстояние от мишени до коллиматора, мм;

Si - расстояние от коллиматора до детектора, мм;

h - длина коллиматора, мм.

Строят зависимость FWHMi* от ti, которую аппроксимируют аналитической функцией FWHM*(t), определяют зависимость производной d(FWHM*(t))/dt от t, из которых определяют значение функции FWHM*(tf), равное размеру фокусного пятна тормозного излучения на поверхности мишени при размере щели tf, соответствующем минимуму зависимости производной d(FWHM*(t))/dt от t.

Однако реализация этого способа требует использования либо набора коллиматоров со щелями разных размеров, либо специального коллиматора с регулируемым с высокой точностью размером щели.

Техническим результатом заявленного изобретения является упрощение определения размера фокусного пятна тормозного излучения на поверхности мишени ускорителя.

Предложенный способ определения размера фокусного пятна тормозного излучения на поверхности мишени ускорителя, так же как в прототипе, включает многократное облучение пучком тормозного излучения из мишени ускорителя щелевого коллиматора и детектора за ним на оси пучка, при каждом i-том облучении, где i = 1, 2, 3, …, измерение распределения дозы тормозного излучения в детекторе в нормальном к оси пучка направлении, аппроксимирование гауссовыми распределениями полученных распределений доз, определение полной ширины каждого распределения дозы на половине высоты FWHMi, которую приводят к FWHMi*, соответствующей равным расстояниям между мишенью и щелевым коллиматором и между щелевым коллиматором и детектором.

Согласно изобретению облучения проводят при постоянном размере щели коллиматора при разных расстояниях Li между мишенью и щелевым коллиматором. FWHMi приводят к FWHMi* по формуле:

FWHMi* = FWHMi ⋅ (Li + h/2) / (Si + h/2),

где Li - расстояние от мишени до коллиматора, мм;

Si - расстояние от коллиматора до детектора, мм;

h - длина коллиматора, мм.

Строят зависимость FWHMi* от Li, аппроксимируют зависимость аналитической функцией FWHM*(L), определяют зависимость производной d(FWHM*(L))/dL от расстояния L, из которых определяют равное размеру фокусного пятна тормозного излучения на поверхности мишени значение функции FWHM*(Lf) при расстоянии Lf, соответствующем минимуму зависимости производной d(FWHM*(L))/dL от L.

Таким образом настоящее изобретение реализуют использованием коллиматора с фиксированным размером щели без набора коллиматоров с щелями разных размеров или специального коллиматора с регулируемым с большой точностью размером щели.

На фиг. 1 показана схема реализации способа определения размера фокусного пятна тормозного излучения ускорителя.

На фиг. 2 показано распределение дозы в детекторе при одном из расстояний Li между мишенью и коллиматором и его нормальная аппроксимация.

На фиг. 3 показана зависимость пересчитанной к одинаковым расстояниям между мишенью и коллиматором и между коллиматором и детектором FWHMi* от расстояния Li между мишенью и коллиматором, ее аналитическая аппроксимация FWHM*(L) и зависимость производной d(FWHM*(L))/dL от L.

При определении размера фокусного пятна тормозного излучения ускорителя - бетатрона (фиг. 1), плоскость симметрии щели коллиматора 1 с размером щели, равном 0,7 мм, и длиной h = 30 мм, совместили с осью пучка тормозного излучения и установили на стандартном устройстве перемещения - на оптической скамье 2 на расстоянии
Li=1 = 350 мм от мишени 3. На расстоянии Si=1=400 мм от коллиматора 1 установили в нормальном к оси пучка направлении X детектор тормозного излучения 4 X-SCAN LINEAR-ARRAY DETECTOR X-Scan M01, подключенный к компьютеру 5 (ПК). Облучали тормозным излучением коллиматор 1 и детектор 4 и передавали в память компьютера 5 измеренное распределение дозы D в детекторе 4 вдоль нормального к оси пучка направления Х и параметры, при которых выполнено измерение: расстояние Si=1, длину коллиматора h, и расстояние между мишенью и коллиматором Li=1.

Расстояние Si=1 выбирали исходя из размеров детектора и статистической погрешности измерения распределения дозы в детекторе.

Затем по оптической скамье 2 перемещали коллиматор 1 последовательно на различные расстояния Li, где i = 1, 2, 3, …, от мишени 3 и устанавливали детектор 4 на расстояниях Si. При каждом расстоянии Li облучали коллиматор 1 и детектор 4 и передавали в память компьютера распределение дозы и соответствующие параметры: Li, Si, h.

Используя программный пакет OriginPro, обрабатывали сохраненные в памяти компьютера распределения: аппроксимировали их гауссовыми распределениями с определением FWHMi (фиг. 2). Пересчитывали FWHMi, соответствующие неравным расстояниям между мишенью 3 и коллиматором 1 и между коллиматором 1 и детектором 4, к FWHMi*, соответствующим равным расстояниям между мишенью 3 и коллиматором 1 и между коллиматором 1 и детектором 4, по формуле:

FWHMi* = FWHMi ⋅ (Li +h/2)/(Si+h/2),

где Li - расстояние от мишени 3 до коллиматора 1, мм;

Si - расстояние от коллиматора 1 до детектора 4, мм;

h - длина коллиматора 1, мм.

Полученное дискретное соответствие между FWHMi* и Li (фиг. 3) аппроксимировали аналитической функцией FWHM*(L). Аналитическую функцию FWHM*(L) дифференцировали по L и определили расстояние Lf, соответствующее минимуму зависимости производной ( (FWHM*(L))/d L) от L.

Значение аналитической функции FWHM*(Lf) принимали равной размеру фокусного пятна тормозного излучения на поверхности мишени FWHMγ, то есть
FWHMγ = FWHM*(Lf).

Определение размера фокусного пятна в плоскости ускорения бетатрона на 4 МэВ предложенным способом дало значение FWHMγ = 0,358 мм (фиг. 3), что практически равно размеру 0,36 мм, полученному при реализации способа-прототипа.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-31 of 31 items.
17.06.2023
№223.018.8153

Абсорбер осушки газа

Изобретение относится к газовой промышленности, в частности к устройствам для осушки газов, преимущественно природного или нефтяного газа. Абсорбер осушки газа содержит входную сепарационную секцию, массообменную абсорбционную секцию с пакетами регулярной структурированной насадки, выходную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757777
Дата охранного документа: 21.10.2021
Showing 1-8 of 8 items.
10.10.2014
№216.012.fd79

Способ генерации ускоренных позитронов

Изобретение относится к области ускорительной техники и предназначено для генерации позитронов с большой энергией для последующего использования в дефектоскопии, томографии, радиационных испытаниях стойкости материалов, лучевой терапии и др. Способ генерации ускоренных позитронов включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530735
Дата охранного документа: 10.10.2014
27.07.2015
№216.013.6685

Способ ускорения электронов

Изобретение относится к ускорительной технике и предназначено для генерации электронов с большой энергией для последующего использования в дефектоскопии, томографии, радиационных испытаниях стойкости материалов, лучевой терапии и других областях техники. Способ ускорения электронов включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557798
Дата охранного документа: 27.07.2015
19.01.2018
№218.016.011e

Устройство для определения размеров фокусного пятна тормозного излучения ускорителя

Изобретение относится к устройству для определения размеров фокусного пятна тормозного излучения ускорителя. Заявленное устройство содержит детектор излучения и щелевой коллиматор, выполненный в виде двух блоков из материала с высоким атомным номером и большой плотностью с регулируемым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629759
Дата охранного документа: 01.09.2017
19.01.2018
№218.016.01d4

Способ определения размеров фокусного пятна тормозного излучения ускорителя

Изобретение относится к cпособу определения размеров фокусного пятна тормозного излучения ускорителя. Заявленный способ включает последовательное облучение тормозным излучением щелевого коллиматора, выполненного в виде блоков из тяжелого металла со щелью между ними, при разных размерах щели...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629948
Дата охранного документа: 05.09.2017
17.06.2023
№223.018.7d84

Источник тормозного излучения

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано при разработке источников тормозного излучения на основе линейных ускорителей электронов. Технический результат - получение тормозного излучения с диаметром фокусного пятна, меньшим 1 мм. Источник тормозного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002786206
Дата охранного документа: 19.12.2022
17.06.2023
№223.018.7d94

Источник тормозного излучения

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано при разработке источников тормозного излучения на основе линейных ускорителей электронов. Технический результат - получение тормозного излучения с диаметром фокусного пятна меньшим 1 мм. Источник тормозного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002789164
Дата охранного документа: 30.01.2023
17.06.2023
№223.018.7d99

Источник тормозного излучения

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано при разработке источников тормозного излучения на основе линейных ускорителей электронов. Технический результат - получение тормозного излучения с диаметром фокусного пятна меньшим 1 мм. Источник тормозного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002789165
Дата охранного документа: 30.01.2023
17.06.2023
№223.018.7dd8

Источник тормозного излучения

Изобретение относится к источнику тормозного излучения. Источник содержит электронную пушку, ускоряющую структуру, электронопровод, к выходу которого вакуумноплотно присоединен первый фланец, который через первую кольцевую прокладку, кольцевую перегородку и вторую кольцевую прокладку герметично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002784895
Дата охранного документа: 30.11.2022
+ добавить свой РИД