×
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

Показаны записи 21-30 из 31.
18.07.2020
№220.018.33a7

Система мониторинга параметров роботизированных установок

Изобретение относится к управляющим и регулирующим системам. Система мониторинга параметров роботизированных установок содержит объединенные сетью подсистему сбора информации, подсистему обработки информации и подсистему отображения информации. В подсистему сбора информации входят устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726769
Дата охранного документа: 15.07.2020
31.07.2020
№220.018.3a8e

Технологическая схема регенерации отработанного гранатового песка от гидроабразивной резки

Предложенное изобретение относится к области регенерации отходов, образующихся при гидроабразивной резке материалов, и может быть использовано как в общем технологическом цикле резки, так и отдельно от установки гидроабразивной резки для регенерации используемых абразивов, в частности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728001
Дата охранного документа: 28.07.2020
20.04.2023
№223.018.4c5a

Способ получения трилитиевой соли фосфо-аскорбиновой кислоты

Изобретение относится к способу получения трилитиевой соли фосфо-аскорбиновой кислоты с общей формулой LiCHOP, заключающемуся в том, что к аскорбиновой кислоте добавляют диоксан и 2,2-диметоксипропан, промывают петролейным эфиром, проводят фосфорилирование хлорокисью фосфора с добавлением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752829
Дата охранного документа: 09.08.2021
21.04.2023
№223.018.4fcb

Способ получения нанокристаллического диоксида титана со структурой анатаз

Изобретение относится к области материаловедения и нанотехнологий, а именно к получению диоксида титана, который может быть использован в водородной энергетике и технологиях очистки воды. Способ включает генерирование титановой электроразрядной плазмы в первую камеру 19, предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749736
Дата охранного документа: 16.06.2021
21.04.2023
№223.018.4fe3

Способ получения порошка, содержащего нанокристаллический кубический карбид вольфрама

Изобретение относится к области материаловедения и нанотехнологий, а именно к способу получения порошка, содержащего нанокристаллический кубический карбид вольфрама. Способ включает предварительное вакуумирование камеры, наполнение ее аргоном при нормальном атмосферном давлении и комнатной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747329
Дата охранного документа: 04.05.2021
21.04.2023
№223.018.5002

Устройство для исследования процесса горения нанопорошков металлов или их смесей

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и диагностики оптическими методами и касается устройства для исследования процесса горения нанопорошков металлов или их смесей. Устройство содержит инициирующий лазер, две цифровые камеры и лазерный усилитель яркости, на оптической оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746308
Дата охранного документа: 12.04.2021
21.04.2023
№223.018.5017

Способ получения нанокристаллического кубического карбида молибдена

Изобретение относится к области получения неорганических функциональных материалов, а именно к способу получения нанокристаллического кубического карбида молибдена, который может найти применение в качестве каталитического материала в реакциях получения водорода. Способ включает использование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748929
Дата охранного документа: 01.06.2021
21.04.2023
№223.018.501f

Способ компенсации погрешности измерения ультразвукового локатора

Использование: изобретение относится к ультразвуковым локационным измерителям уровня жидкости и сыпучих продуктов в резервуарах на автозаправочных станциях и нефтебазах, а также в химической, нефтяной, пищевой и других отраслях народного хозяйства. Сущность: способ компенсации погрешности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748137
Дата охранного документа: 19.05.2021
23.05.2023
№223.018.6ed4

Устройство для обезвешивания элементов космических аппаратов при наземных испытаниях

Изобретение относится к робототехнике, а именно к автоматическим мобильным роботам, и может быть использовано для имитации невесомости при наземных испытаниях на функционирование подвижных элементов космических аппаратов, в частности крыльев солнечных батарей. Устройство содержит мобильную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744925
Дата охранного документа: 17.03.2021
27.05.2023
№223.018.7188

Способ получения нанокристаллической эпсилон-фазы оксида железа

Изобретение относится к области материаловедения и нанотехнологий, а именно к получению нанокристаллической эпсилон-фазы оксида FeO, который может быть использован в водородной энергетике и средствах магнитной записи информации. Способ включает генерирование четырех последовательных импульсов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752330
Дата охранного документа: 26.07.2021
Показаны записи 1-8 из 8.
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