×
13.01.2019
219.016.af5a

Результат интеллектуальной деятельности: Способ измерения плотности потока нейтронного излучения низкой интенсивности в статических полях смешанного гамма-нейтронного излучения

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002676822
Дата охранного документа
11.01.2019
Аннотация: Изобретение относится к области радиационных измерений и может быть использовано для регистрации плотности потока мононаправленного нейтронного излучения при работе на ядерно-физических установках различного типа и назначения. Способ измерения плотности потока нейтронного излучения низкой интенсивности в статических полях смешанного гамма-нейтронного излучения, согласно которому измерения выполняют детектором, в котором корпус, металлический коллектор, водородосодержащую и не содержащую водород диэлектрические пластины изготовляют из материалов с близкими эффективными атомными номерами. При этом диэлектрические пластины из водородосодержащего материала синхронно с заданным периодом выводят за пределы детектора и возвращают в исходное положение. Технический результат – повышение точности измерения плотности потока нейтронного излучения низкой интенсивности в статических полях смешанного гамма-нейтронного излучения. 2 ил.

Изобретение относится к области радиационных измерений и может быть использовано для регистрации плотности потока мононаправленного нейтронного излучения при работе на ядерно-физических установках различного типа и назначения.

Известны устройства для регистрации нейтронного излучения, основанные на эффекте переноса заряда, которые именуются как «зарядовые детекторы» нейтронов (З.А. Альбиков, A.M. Веретенников, А.В. Козлов - Детекторы импульсного ионизирующего излучения, Москва, Атомиздат, 1978 г.). Различают два типа зарядовых детекторов. К первому типу относятся детекторы прямой зарядки, выполненные в виде эмиттера и коллектора, разделенных тонким диэлектрическим слоем. Эмиттер изготавливается из материала, в котором при облучении нейтронами образуются радиоактивные изотопы, распадающиеся с выходом заряженных частиц. Заряженные частицы (продукты распада) проходят через диэлектрический слой и собираются коллектором. В электрической цепи протекает ток, который характеризует плотность потока первичного нейтронного излучения. Если период полураспада радиоактивного изотопа много меньше длительности импульса нейтронного излучения, то амплитуда тока коллектора пропорциональна плотности потока нейтронов. Указанная функциональная зависимость используется для определения формы импульса воздействующего нейтронного излучения. Недостатком данного типа детекторов является сравнительно низкое временное разрешение (более сотых долей секунды), что обусловлено периодом полураспада образующихся в эмиттере радиоактивных изотопов. Поэтому на многих ядерно-энергетических установках при длительностях импульса нейтронного излучения менее миллисекунды (например, импульсные установки термоядерного синтеза, импульсные ядерные реакторы и др.) детекторы этого типа используются, в основном, для измерения флюенса нейтронов.

Известен детектор радиоактивных излучений, который основан на переносе заряда вторичных высокоэнергетических электронов (Г.Ф. Иоилев, В.А. Сафонов - Детекторы с диэлектрическим рассеивателем - Приборы и техника эксперимента, т. 14, вып. 5, с. 210, 1969). Детектор состоит из корпуса и сигнального электрода, которые разделены двумя одинаковыми диэлектрическими слоями. Перенос заряда в детекторе осуществляется вторичными высокоэнергетическими электронами, которые образуются за счет комптоновского и фото- эффектов при взаимодействии гамма-излучения с материалах конструкции детектора. Детектор обладает высоким временным разрешением, которое определяется электрической схемой подключения детектора к электроизмерительному прибору.

Известно защищенное авторским свидетельством изобретение - аналог 713293 A1 G01T 3/00 1978 год «Детектор мононаправленного нейтронного излучения» (М.В. Яковлев, И.С. Терешкин, Г.В. Кулаков, Н.А. Комаров), который основан на измерении тока протонов отдачи, образующихся в результате упругого рассеяния нейтронов на ядрах атомов водорода в облучаемом материале - рассеивателе. Конструкция детектора показана на фигуре 1. Прибор содержит металлический корпус (1), внутри которого расположена пластина - рассеиватель (2) из водородосодержащего материала, например, полиэтилена. За рассеивателем расположены металлическая пластина - коллектор (3) и электроизолирующая пластина (4) из материала, не содержащего водород. Коллектор подключен к электроизмерительному прибору. Толщина полиэтиленовой пластины - рассеивателя выбирается много меньше свободного пробега первичных нейтронов, но значительно больше пробега вторичных протонов отдачи в данном материале. Корпус и коллектор выполнены из низкоатомного металла алюминия, чтобы в смешанных полях гамма-нейтронного излучения внутри детектора не нарушались условия гамма-электронного равновесия. Коллектор имеет толщину, достаточную для поглощения протонов отдачи, движущихся со стороны пластины - рассеивателя.

При облучении детектора нейтронами со стороны пластины - рассеивателя сигнал коллектора обусловлен сбором заряда протонов отдачи, q1, а также токами смещения от объемных зарядов, q2, q3, которые образуются в объеме рассеивателя. Вблизи границы раздела с металлическим корпусом образуется область отрицательного объемного заряда, q2, а счет оттока из этой области протонов отдачи. Положительный объемный заряд, образующийся в пластине - рассеивателе за счет ослабления потока нейтронов. Заряд q3, имеет сравнительно малую величину, поэтому отрицательный объемный заряд приблизительно равен заряду протонов отдачи, инжектируемых в коллектор. Однако в силу выбранной геометрии детектора емкостная связь отрицательного заряда с коллектором значительно меньше, чем с корпусом, поэтому вклад отрицательного заряда в результирующий положительный сигнал детектора оказывается незначительным.

При облучении нейтронами с противоположной стороны сигнал детектора определяется отрицательным объемным зарядом, который находится вблизи коллектора в приграничной области пластины - рассеивателя. Временное разрешение детектора определяется его собственной емкостью и параметрами регистрирующего тракта и может быть доведено до единиц наносекунд. При энергии гамма-квантов ~1,25 МэВ чувствительность детектора-прототипа к действию гамма-излучения составляет ~5%. (И.С. Терешкин, М.В. Яковлев «Детектор высокоинтенсивного нейтронного излучения», Сборник научных трудов ФГУП ЦНИИмаш «Теоретические и экспериментальные исследования вопросов общей физики» под редакцией академика РАН Н.А. Анфимова, ФГУП ЦНИИмаш, с. 122, 2003 г.).

Известно защищенное патентом изобретение - прототип патент 2583861 G01T 3/06 2015 год «Детектор мононаправленного нейтронного излучения» (М.В. Яковлев, Т.М. Яковлева, Д.М. Яковлев, Дикая Н.Ю., Соколова А.В.), который основан на измерении тока протонов отдачи, образующихся в результате упругого рассеяния нейтронов на ядрах атомов водорода в облучаемом материале - рассеивателе. Детектор содержит изготовленные из материалов с близкими эффективными атомными номерами корпус, металлический коллектор, водородосодержащую и не содержащую водород диэлектрические пластины, коллектор выполнен в виде двух пластин, которые разделены электростатическим экраном толщиной, равной пробегу образуемых гамма-излучением вторичных электронов, и подключены через схему вычитания к электроизмерительному прибору, причем между каждой из пластин коллектора и корпусом расположены диэлектрические пластины из водородосодержащего материала, а между пластинами коллектора и электростатическим экраном расположены диэлектрические пластины из материала, не содержащего водород. Детектор практически не чувствителен к воздействию сопутствующего гамма-излучения в смешанных полях гамма-нейтронного излучения и позволяет регистрировать флюенс или плотность потока нейтронного излучения в зависимости от выбранной схемы измерения. Конструкция которого представлена на фигуре 2. Детектор содержит изготовленные из материалов с близкими эффективными атомными номерами корпус, металлический коллектор (3, 7), водородосодержащую и не содержащую водород диэлектрические пластины. Технический результат достигается тем, что коллектор детектора содержит две металлические пластины (3, 7) из алюминия, которые разделены электростатическим экраном (5) толщиной, равной пробегу образуемых гамма-излучением вторичных высокоэнергетических электронов. Пластины коллектора подключены через схему вычитания к электроизмерительному прибору. Каждая из пластин коллектора отделяется от корпуса (1) диэлектрическими пластинами из водородосодержащего материала (2, 8), а между пластинами коллектора и электростатическим экраном расположены диэлектрические пластины из материала, не содержащего водород (4, 6).

Выбранное расположение диэлектрических пластин приводит к формированию сигналов различной полярности в первой и второй пластинах коллектора при воздействии нейтронов. При этом амплитуды сигналов практически одинаковы, так как ослаблением нейтронов в материалах конструкции детектора можно пренебречь. Под действием гамма-излучения в пластинах коллектора формируются сигналы одинаковой отрицательной полярности, что происходит за счет поглощения вторичных высокоэнергетических электронов. Материалы конструкции детектора имеют близкие эффективные атомные номера, поэтому при характерных энергиях квантов ~1 МэВ внутри детектора реализуются условия, близкие к условиям гамма-электронного равновесия. При этом амплитуды сигналов от гамма-излучения в пластинах коллектора равны между собой. Таким образом, разность показаний первой и второй пластин коллектора обеспечивает условия, при которых в полях смешанного гамма-нейтронного излучения детектор мононаправленного нейтронного излучения нечувствителен к воздействию сопутствующего гамма-излучения.

Недостатком детектора является низкая чувствительность к действию нейтронов, что при измерениях плотности потока нейтронного излучения в статических полях смешанного гамма-нейтронного излучения приводит к необходимости использования сложных электрометрических схем усиления сигнала по постоянному току.

Целью предполагаемого изобретения является повышение точности измерения плотности потока нейтронного излучения низкой интенсивности в статических полях смешанного гамма-нейтронного излучения.

Указанная цель достигается в заявляемом способе измерения плотности потока нейтронного излучения низкой интенсивности в статических полях смешанного гамма-нейтронного излучения, согласно которому измерения выполняют детектором, в котором корпус, металлический коллектор, водородосодержащую и не содержащую водород диэлектрические пластины изготовляют из материалов с близкими эффективными атомными номерами, коллектор выполняют в виде двух пластин, которые разделяют электростатическим экраном толщиной, равной пробегу образуемых гамма-излучением вторичных электронов, между каждой из пластин коллектора и корпусом располагают диэлектрические пластины из водородосодержащего материала, а между пластинами коллектора и электростатическим экраном располагают диэлектрические пластины из материала, не содержащего водород, детектор подключают через схему вычитания к электроизмерительному прибору, причем диэлектрические пластины из водородосодержащего материала синхронно с заданным периодом выводят за пределы детектора и возвращают в исходное положение.

Обоснование реализуемости заявляемого способа заключается в следующем. При измерении плотности потока нейтронного излучения низкой интенсивности в статических полях смешанного гамма-нейтронного излучения заявляемым способом регистрируют переменный сигнал с амплитудой, пропорциональной плотности потока нейтронного излучения, и заданным периодом изменения. Изменение амплитуды сигнала происходит за счет изменения во времени площади водородосодержащих пластин, которые являются источником регистрируемых детектором протонов отдачи при взаимодействии с ними нейтронного излучения. Регистрируемый детектором переменный сигнал в подключенных электронных устройствах преобразуется в пропорциональное по амплитуде гармоническое колебание и далее усиливается резонансным методом до требуемых значений. Технологии усиления гармонических сигналов намного проще в сравнении с усилением сигналов по постоянному току, что обеспечивает повышение точности измерений плотности потока нейтронного излучения низкой интенсивности в статических полях смешанного гамма-нейтронного излучения.

Таким образом, техническая возможность реализации и положительный эффект заявляемого способа измерения плотности потока нейтронного излучения низкой интенсивности в статических полях смешанного гамма-нейтронного излучения не вызывает сомнений.

Способ измерения плотности потока нейтронного излучения низкой интенсивности в статических полях смешанного гамма-нейтронного излучения, согласно которому измерения выполняют детектором, в котором корпус, металлический коллектор, водородосодержащую и не содержащую водород диэлектрические пластины изготовляют из материалов с близкими эффективными атомными номерами, коллектор выполняют в виде двух пластин, которые разделяют электростатическим экраном толщиной, равной пробегу образуемых гамма-излучением вторичных электронов, между каждой из пластин коллектора и корпусом располагают диэлектрические пластины из водородосодержащего материала, а между пластинами коллектора и электростатическим экраном располагают диэлектрические пластины из материала, не содержащего водород, детектор подключают через схему вычитания к электроизмерительному прибору, причем диэлектрические пластины из водородосодержащего материала синхронно с заданным периодом выводят за пределы детектора и возвращают в исходное положение.
Способ измерения плотности потока нейтронного излучения низкой интенсивности в статических полях смешанного гамма-нейтронного излучения
Способ измерения плотности потока нейтронного излучения низкой интенсивности в статических полях смешанного гамма-нейтронного излучения
Способ измерения плотности потока нейтронного излучения низкой интенсивности в статических полях смешанного гамма-нейтронного излучения
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-32 из 32.
14.03.2020
№220.018.0bf8

Способ раздельной регистрации мононаправленных нейтронов и гамма-квантов, действующих совместно

Изобретение относится к области радиационных измерений и может быть использовано для раздельной регистрации мононаправленных нейтронов и гамма-квантов, действующих совместно, при работе на ядерно-физических установках различного типа и назначения. Предлагается способ раздельной регистрации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716456
Дата охранного документа: 11.03.2020
15.03.2020
№220.018.0c36

Способ сопровождения космического объекта лазерным лучом

Изобретение относится к области управления движением космических аппаратов (КА) и может быть использовано для навигации космических аппаратов в дальнем космосе. Способ включает сканирование лазерным лучом заданной области пространства путём отражения луча от зеркала на поворотной платформе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716610
Дата охранного документа: 13.03.2020
Показаны записи 41-50 из 52.
14.11.2019
№219.017.e18b

Вакуумная ионно-плазменная установка для нанесения покрытий на поверхность металлических внутрисосудистых стентов, преимущественно из оксинитрида титана

Изобретение относится к ионно-плазменной установке для нанесения покрытий на поверхность металлических внутрисосудистых стентов, преимущественно из оксинитрида титана. Установка содержит шлюзовую камеру (6) с рабочим столом (8) для загрузки изделий, генератор газовой плазмы (7) для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705839
Дата охранного документа: 12.11.2019
24.11.2019
№219.017.e600

Способ определения электрических сигналов в конструкциях диэлектрик-металл при действии высокоинтенсивного импульсного ионизирующего излучения по результатам измерений на статических источниках излучения низкой интенсивности

Изобретение относится к области радиационных измерений. Предлагается способ определения электрических сигналов в конструкциях диэлектрик-металл при действии высокоинтенсивного импульсного ионизирующего излучения по результатам измерений на статических источниках излучения низкой интенсивности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706807
Дата охранного документа: 21.11.2019
24.11.2019
№219.017.e671

Способ определения направления на космический объект

Изобретение относится к области управления движением космических аппаратов (КА) и может быть использовано для навигации КА в дальнем космосе. Способ включает сканирование лазерным лучом заданной области пространства путём отражения луча от зеркала на поворотной платформе, установленной в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706844
Дата охранного документа: 21.11.2019
22.01.2020
№220.017.f801

Способ безопасного сближения сервисного космического аппарата с обслуживаемым космическим аппаратом

Изобретение относится к области наблюдения или слежения за полетом космических аппаратов и может быть использовано для автономного безопасного сближения сервисного космического аппарата с обслуживаемым космическим аппаратом. Практическое использование предлагаемого изобретения связано с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711487
Дата охранного документа: 17.01.2020
23.02.2020
№220.018.0542

Способ противодействия преднамеренному воздействию на пилотов авиалайнеров лазерным излучением

Изобретение относится к области авиационной техники и может быть использовано для противодействия преднамеренному ослеплению пилотов лазерным излучением физическими лицами при выполнении снижения и посадки авиалайнеров. Способ противодействия преднамеренному воздействию на пилотов лазерным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714825
Дата охранного документа: 19.02.2020
14.03.2020
№220.018.0bf8

Способ раздельной регистрации мононаправленных нейтронов и гамма-квантов, действующих совместно

Изобретение относится к области радиационных измерений и может быть использовано для раздельной регистрации мононаправленных нейтронов и гамма-квантов, действующих совместно, при работе на ядерно-физических установках различного типа и назначения. Предлагается способ раздельной регистрации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716456
Дата охранного документа: 11.03.2020
15.03.2020
№220.018.0c36

Способ сопровождения космического объекта лазерным лучом

Изобретение относится к области управления движением космических аппаратов (КА) и может быть использовано для навигации космических аппаратов в дальнем космосе. Способ включает сканирование лазерным лучом заданной области пространства путём отражения луча от зеркала на поворотной платформе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716610
Дата охранного документа: 13.03.2020
25.03.2020
№220.018.0f4e

Устройство для ориентации космического аппарата по направлению лазерного луча

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается устройства для ориентации космического аппарата по направлению лазерного луча. Устройство содержит плоскопараллельную пластину, выполненную из прозрачного материала с высоким показателем преломления. В нижней части пластины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717385
Дата охранного документа: 23.03.2020
14.05.2020
№220.018.1c51

Способ управления сервисным космическим аппаратом при бесконтактном удалении фрагментов космического мусора

Изобретение относится к управлению движением космических аппаратов (КА), в частности, при удалении крупногабаритных фрагментов космического мусора (ФКМ) из области рабочих орбит КА в зону захоронения. Способ включает облучение ФКМ с борта КА пучком ускоренных ионов в направлении увода ФКМ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720606
Дата охранного документа: 12.05.2020
14.05.2020
№220.018.1cca

Способ инспекции космических аппаратов в области низких околоземных круговых орбит

Изобретение относится к управлению движением космических аппаратов (КА), производящих инспекцию других КА на орбите. Способ включает выведение КА-инспектора на опорную орбиту, аргумент широты которой совпадает с аргументом широты инспектируемого КА. При этом данную опорную орбиту располагают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720758
Дата охранного документа: 13.05.2020
+ добавить свой РИД