Измерение рентгеновского излучения, гамма-излучения, корпускулярного и космического излучений: ..с помощью детекторов с вторичной эмиссией – G01T 1/28

МПКРаздел GG01G01TG01T 1/00G01T 1/28
Раздел G ФИЗИКА
G01 Измерение
G01T Измерение ядерных излучений и рентгеновских лучей
G01T 1/00 Измерение рентгеновского излучения, гамма-излучения, корпускулярного и космического излучений
G01T 1/28 ..с помощью детекторов с вторичной эмиссией

Патенты в данной категории

СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Изобретение относится к области электрооптического (радиооптического) приборостроения. Способ визуализации электромагнитного излучения с высокой разрешающей способностью, а также малогабаритное устройство для его воплощения. Устройство содержит линзовую антенну, принимающую и фокусирующую электромагнитное излучение; вакуумированный диэлектрический корпус с экраном, имеющим пропускающее излучение окно и вмещающий в себя чувствительный элемент, расположенный в фокальной плоскости линзовой антенны и электронно-оптический преобразователь; электронный блок обработки и устройство воспроизведения изображения, причем чувствительный элемент содержит металлическое основание-подложку, электрически связанное с экраном вакуумированного диэлектрического корпуса, с диэлектрической прокладкой со стороны падающего излучения, с расположенным на ней набором элементов разложения, выполненных с возможностью поглощать сфокусированное электромагнитное излучение и преобразовывать его в переменные электрические заряды с частотой, заданной геометрическими размерами элемента разложения, причем каждый элемент разложения из набора элементов разложения имеет емкостную связь с металлической основанием- подложкой, причем электронно-оптический преобразователь, для обеспечения эмиссии предварительно возбужденных электронов, выполнен с возможностью создания внешнего статического поля с энергией, равной: ЕАв мат - Ев0 - Е эми, где Ев мат - энергия выхода электронов материала, Ев0 - энергия покоя электрона, Еэми - переменная энергия заряда, сгенерированного на обкладке элемента разложения при приеме поглощенного визуализируемого электромагнитного излучения, ЕА - энергия внешнего однородного статического электрического поля, причем электронно-оптический преобразователь содержит элемент преобразования информационного потока электронов, причем каждый из элементов разложения выполнен из материала, обладающего высокой автоэлектронной эмиссией при низком значении напряженности электрического поля. Технический результат заключается в повышении качества изображения за счет повышения разрешающей способности и уменьшения шумов; повышение чувствительности; снижение массы и размеров; уменьшение энергопотребления. 2 н.п., 18 з.п., 7 ил.

2507542
патент выдан:
опубликован: 20.02.2014
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ -ИЗЛУЧЕНИЯ (ВАРИАНТЫ)

Изобретение относится к области регистрации ионизирующих излучений. Технический результат - упрощение конструкции и использование в качестве чувствительных к излучению элементов микроканальных пластин (МКП). Повышение чувствительности в заявленном устройстве достигается одномерной регистрацией за счет использования направления, соответствующего свободной (второй) ортогональной координате, для взаимодействия -квантов с большим количеством вещества по сравнению с нормальным падением на поверхность МКП. Эффект повышения чувствительности оценивается величиной, большей 10, что выявлено проведенными экспериментальными исследованиями. Заявленные варианты устройства отличаются использованием линии задержки для получения сигналов позиционной информации, позволяющей более точно отсчитывать нужные координаты. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

2370789
патент выдан:
опубликован: 20.10.2009
СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ РАДЬКО (RADKO) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ)

Изобретение относится к области физики элементарных частиц, связанной с регистрацией быстрых заряженных частиц, и позволяет расширить разновидность детекторов заряженных частиц, в частности использовать в качестве средства торможения заряженных частиц вещество фактически любого химического состава. Способ регистрации заряженных частиц заключается в том, что используют тепловой конвертор, который погружают в атмосферу рабочего температурно-чувствительного газа или наносят на его поверхность температурно-чувствительный слой регистрирующего вещества, после чего преобразуют часть энергии, регистрируемой частицы в тепло на поверхности конвертора, а затем используют повышение температуры в приповерхностной области трека на тепловом конверторе для выделения либо распадных компонент молекул температуро-чувствительного газа, либо для активации экзотермической или цепной химической реакции на поверхности конвертора. Реализующее предложенный способ устройство по первому своему варианту содержит чувствительное регистрирующее вещество в виде рабочего газа и тепловой конвертор, помещенный в объем данного рабочего газа, в качестве которого выбран один из карбонилов металла. Устройство по второму варианту содержит тепловой конвертор, на поверхность которого нанесен слой поверхностно-чувствительного регистрирующего вещества, в качестве которого использована периодическая структура из температурно-чувствительного регистрирующего материала. 3 н.п. ф-лы, 4 ил.

2292568
патент выдан:
опубликован: 27.01.2007
ГАЗОВЫЙ МИКРОКОЛОДЕЗНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ

Использование: в газовых координатно-чувствительных детекторах рентгеновского излучения. Сущность: умножитель содержит размещенные в газовой среде диэлектрические пленки с отверстиями и с нанесенными на них слоями металла, микроколодцы, расположенные на жесткой диэлектрической подложке, образуемые отверстиями в диэлектрических пленках, дном которых является нижний слой металла, примыкающий к жесткой диэлектрической подложке, причем этот и последующие слои металла выполнены в виде стрипов ортогонально друг другу. Технический результат - увеличение рабочей поверхности умножителя, устранение возможных деформаций пленок, увеличение коэффициента усиления. 1 ил.

2246739
патент выдан:
опубликован: 20.02.2005
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ЗАРЯДА ОТ НЕЙТРОНОВ В ИМПУЛЬСЕ КАМЕРЫ ДЕЛЕНИЯ

Изобретение относится к определению характеристики ионизационной камеры деления. Способ заключается в том, что камеру I, содержащую электрод 2 и делящийся материал 3, подключают к внешнему источнику электрического напряжения питания ИП и облучают потоком нейтронов. Измеряют электрический ток от нейтронов In (переключатель 4 в положение "I") и количество импульсов Nd в интервале времени t или скорость счета импульсов nd при различных значениях уровня дискриминации Ud в определенном интервале, внутри которого абсолютное значение наклона зависимости Nd или nd от Ud принимает минимальное значение. При этом, по крайней мере, одно измерение производят в определенном подинтервале с учетом уровня дискриминации Udm, при котором абсолютное значение наклона зависимости Nd или nd от Ud принимает минимальное значение. Результаты измерений в этом подинтервале аппроксимируют обратной экспоненциальной функцией f (Ud) в зависимости от квадрата аргумента. Затем определяют значение среднего заряда Q. Способ обеспечивает точность измерения значения Q в камерах деления 3-9% в зависимости от количества измерений в подинтервале при надежности 95%. 1 з.п.ф-лы, 5 табл., 6 ил.
2142148
патент выдан:
опубликован: 27.11.1999
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ОДИНОЧНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ

Использование: в физике высоких энергий, в ядерной физике, в физике космических лучей. Сущность изобретения: устройство содержит по крайней мере один конвертор. Кроме того, в устройство дополнительно введены вторичные электронные умножители с многоанодными выводами, вакуумный кожух и магнит, источник высокого напряжения. Вторичные электронные умножители расположены до и после каждого конвертора и подключены к источнику высокого напряжения. Конверторы и вторичные электронные умножители помещены в вакуумный кожух, а сам кожух расположен между полюсами магнита. 1 ил.
2076338
патент выдан:
опубликован: 27.03.1997
КАЛОРИМЕТР

Использование: изобретение относится к области ядерной физики и может быть использовано для измерения полного энерговыделения частиц по величине заряда вторично - эмиссионных электронов, испущенных под действием частиц с поверхности пластин поглотителя в слоистых калориметрах. Сущность изобретения: калориметр содержит несколько последовательно расположенных слоев поглотителя, перед каждым слоем поглотителя расположена соединенная с ним электропроводная сетка. За последним слоем поглотителя каждой группы последовательно ему расположен вторичноэлектронный умножитель. Каждый слой поглотителя выполнен из расположенных под углом к плоскости слоя пластин поглотителя, обладающих вторичноэлектронной эмиссией. 3 ил.
2073886
патент выдан:
опубликован: 20.02.1997
ДЕТЕКТОР ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Сущность изобретения: детекторы на основе микроканальных пластин обладают недостаточно высокой эффективностью регистрации жесткого ионизирующего излучения. Заявленный детектор ионизирующего излучения по сравнению с известными обеспечивает повышение эффективности регистрации примерно на порядок. Это достигается тем, что известный детектор ионизирующего излучения, включающий конвертор и усилитель на основе микроканальных пластин и коллектор, расположенных в корпусе с входным окном, содержит дополнительный конвертор, усилитель и коллектор. Торцевые поверхности основного и дополнительного конверторов обращены друг к другу, установлены на расстоянии d<l и расположены симметрично относительно плоскости, проходящей через ось симметрии входного окна, высота которого h, где l - толщина каждого из конверторов. 1 ил.
2066465
патент выдан:
опубликован: 10.09.1996
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ЖИДКИХ СРЕДАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭКЗОЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ

Использование: для измерения ядерных излучений и рентгеновских лучей, а также для измерения радиоактивности объектов. Сущность изобретения: способ заключается в предварительной обработке вещества детектора в бидистиллированной воде, сушке в вакууме с одновременным высвечиванием световым потоком с длиной волны от 260 нМ, но не более 300 нМ, экспонировании вещества детектора в радионуклидсодержащей жидкой среде с последующей вакуумной сушкой и световой обработкой вещества детектора сфокусированным световым потоком при постоянно меняющейся от 300 нМ до 600 нМ длине волны с одновременным проведением радиометрических измерений экзоэлектронной эмиссии. Устройство содержит баллон с инертным газом, проточный счетчик Гейгера-Мюллера, снабженный диафрагмой и световодом с встроенным в него многоигольчатым анодом, имеющим на конце порошкообразный наконечник, а также источник света, фокусирующую линзу и блок регистрации интенсивности экзоэлектронной эмиссии. Изобретение позволяет определить качественный состав радионуклидов, повысить точность их количественного определения и повысить скорость определения. 2 с и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
2065613
патент выдан:
опубликован: 20.08.1996
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

Использование: при измерении ионизирующих излучений и может быть применено для определения пространственно-временных характеристик треков заряженных частиц. Сущность изобретения: для одновременного получения прецизионных двух пространственных координат на одной временной координате трека заряженной частицы устройство содержит микроканальные пластины и блок регистрации с анодом, выполненным в виде комбинации линии задержки с продольными стрипами, расположенными внутри линии перпендикулярно к виткам. Точка попадания трека на поверхность микроканальной пластины проецируется электронной лавиной на поверхность плоской линии задержки, в продольном стрипе под местом попадания электронной лавины индуцируется сигнал, дающий прецизионную временную отметку момента прохождения частиц через детектор (с задержкой в несколько пикосекунд), номер стрипа дает одну пространственную координату трека, а вторую пространственную координату определяют по времени прихода сигнала от электронной лавины с линии задержки. С целью детектирования слабоионизирующих заряженных частиц микроканальные пластины используют в качестве мишени конвертера. 4 ил.
2045078
патент выдан:
опубликован: 27.09.1995
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИБОР

Область использования: изобретение относится к электронной технике, а именно к ядерно-физическим детекторам фотонов, обладающим высоким расширением. Сущность изобретения: фотоэлектронный прибор состоит из камеры предусиления, содержащей стеклооболочку с фотокатодом на внутренней поверхности и люминесцентный экран, расположение и устройство которого обеспечивает сбор фотоэлектронов с фотокатода, и фотоэлектронного умножителя, имеющего оптический контакт с люминесцентным экраном камеры предусиления. Новым является то, что стеклооболочка камеры предусиления имеет грибообразную форму. Кроме того, все стеклянные элементы конструкции, находящиеся на пути прохождения излучения от люминесцентного экрана к фотокатоду фотоэлектронного умножителя, выполнены из стекла, имеющего высокий коэффициент пропускания в коротковолновой области спектра, а большая часть стеклооболочек выполнена из низкофонового стекла. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
2034309
патент выдан:
опубликован: 30.04.1995
Наверх