гамма-датчик с анизотропной чувствительностью

Классы МПК:G01T1/29 измерение направленного излучения, например для определения положения или сечения луча; измерение пространственного распределения радиации
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены
Приоритеты:
подача заявки:
1991-11-29
публикация патента:

Использование: ядерная физика, в частности детекторы, позволяющие определить направленность ионизирующего излучения, а также гамма-астрономия. Сущность изобретения: гамма-датчик содержит осесимметричный детектор гамма-излучения, окруженный соосной с ним осесимметричной радиационной защитой. Внешняя поверхность радиационной защиты изотропного детектора со стороны гамма-излучателя образована вращением вокруг оси симметрии датчика кривой r(гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617) = -1/гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 ln[E(гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617)], где r(гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617)- толщина радиационной защиты со стороны гамма-излучателя, вдоль направления на гамма-излучатель; гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617- угол между осью симметрии датчика и направлением на гамма-излучатель; гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617- линейный коэффициент ослабления гамма-излучения для материала радиационной защиты со стороны гамма-излучателя, E(гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617)- диаграмма направленности датчика, определяемая, например, из зависимости E(гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617) = aгамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617+b, где a = -2/гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617, b=1 Такая конструкция гамма-датчика позволяет обеспечить заданную точность пеленгования гамма-излучателя в произвольно выбранном диапазоне углов пеленгации и (или) повышенную точность в области малых углов. 4 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4

Формула изобретения

ГАММА-ДАТЧИК С АНИЗОТРОПНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ, содержащий осесимметричный детектор гамма-излучения, окруженный соосной с ним осесимметричной радиационной защитой, одна поверхность которой является внутренней, отличающийся тем, что в качестве детектора гамма-излучения использован изотропный детектор, а внешняя поверхность защиты со стороны гамма-излучателя образована вращением вокруг оси симметрии гамма-датчика кривой, описываемой уравнением

гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617

где r(гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617) толщина радиационной защиты со стороны гамма-излучателя вдоль направления на гамма-излучатель;

гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 угол между осью симметрии датчика и направлением на гамма-излучатель;

m линейный коэффициент ослабления гамма-излучения для материала защиты со стороны гамма-излучателя;

E(гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617) диаграмма направленности датчика.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к ядерной физике, в частности к детекторам, позволяющим определить направленность ионизирующего излучения, а также к гамма-астрономии.

Известно устройство детектор в коллиматоре для выделения излучения, приходящего в детектор с определенного направления, представляющее собой сцинтилляционный детектор, окруженный радиационной защитой, имеющей цилиндрическое отверстие в передней части [1]

Недостатком его является невозможность определения направления на источник излучения без механического сканирования.

Прототипом изобретения, не требующим сканирования для определения направления прихода гамма-квантов, является гамма-датчик с анизотропной чувствительностью [2]

Конструкция гамма-датчика представляет собой осесимметричный детектор гамма-излучения, окруженный соосно с ним осесимметричной радиационной защитой, наружная и внутренняя поверхности которой со стороны пеленгуемого гамма-излучателя выполнены в виде плоскостей, перпендикулярных оси симметрии датчика, а сцинтиллятор выполнен в виде диска, который окружен боковой радиационной защитой.

Однако, такая конструкция не обеспечивает заданную точность пеленгования в произвольно выбранном диапазоне углов пеленгации, например, одинаковую точность во всем диапазоне углов пеленгации и более высокую точность в области малых углов, ввиду того, что зависимость чувствительности гамма-датчика в силу приведенных конструктивных особенностей пропорциональна косинусу угла между осью симметрии гамма-датчика и направлением на гамма-излучатель.

Изобретение предназначено для определения направления на точечный гамма-излучатель с заданной точностью в произвольно выбранном диапазоне углов пеленгации, например, одинаковую точность во всем диапазоне углов пеленгации и более высокую точность в области малых углов, что не обеспечивается ни аналогом ни прототипом.

Конкретный вариант постановки данной задачи проиллюстрирован на следующем примере. Несколько идентичных металлических шаров в потоке жидкости, подаваемой через патрубок 1 и вытекающий через патрубок 2, двигаются по трубке Пито 3 в жидкой среде (фиг. 1). Необходимо определить местоположение одного из них в отдельные последовательные моменты времени на траектории 4. Выбранный шар (шаровой индикатор) не может быть помечен каким-либо путем, кроме его активации, например, медленными нейтронами, так как во всех остальных случаях изменяются его физические характеристики (вес, структура поверхности, намагниченность и т.д.), влияющие на характер его поведения в жидкости или на взаимодействие его с остальными шарами. Учитывая то, что в этой задаче диаметр трубки Пито, расстояние между ее прямым и обратным коленом и собственные размеры заявляемого гамма-датчика 5 много меньше расстояния от датчика 5 до трубки Пито 3, положение шарового индикатора полностью определяется углом. При этом заявляемый гамма-датчик должен обеспечивать заданную точность пеленгования в произвольно выбранном диапазоне углов пеленгации и более высокую точность в области малых углов (гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617- угол между осью симметрии 6, гамма-датчика 5 и направлением на шаровой индикатор гамма-излучатель).

В предлагаемом гамма-датчике, содержащем осесимметричный детектор гамма-излучения; осесимметричную соосную с детектором радиационную защиту, которой окружен детектор, причем внутренняя поверхность защиты со стороны пеленгуемого гамма-излучателя выполнена в виде плоскости, перпендикулярной оси симметрии датчика, применен изотропный детектор, а внешняя поверхность защиты детектора со стороны гамма-излучателя образована вращением вокруг оси симметрии датчика кривой

гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 где R(гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617) расстояние от оси симметрии датчика до внешней поверхности радиационной защиты со стороны гамма-излучателя;

d(гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617) толщина радиационной защиты со стороны гамма-излучателя, вдоль направления на гамма-излучатель;

гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617- угол между осью симметрии датчика и направлением на гамма-излучатель;

гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617- линейный коэффициент ослабления гамма-излучения для материала радиационной защиты со стороны гамма-излучателя;

гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617(гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617) диаграмма направленности датчика, определяемая, например, из зависимости

гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617(гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617)= агамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617+ b, где a гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 b=1

Специально выбранная форма внешней поверхности радиационной защиты изотропного детектора со стороны гамма-излучателя позволяет получить диаграмму направленности датчика (зависимости чувствительности датчика от угла между осью симметрии и направлением на гамма-излучатель), представленную на фиг. 2 (прямая 1), т.е.

гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617(гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617)=1 гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617. (1) При этом погрешность определения угла гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617

гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617, (2) или с учетом формулы (1)

гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617.= гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617, (3) т.е. гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 не зависит от гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 точность определения угла постоянна во всем диапазоне углов пеленгации (фиг. 3, прямая 1).

В то же время для устройства-прототипа (фиг. 2, кривая 2)

гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 (гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617) cosгамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617, (4) или с учетом формулы (2):

гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617. (5) Таким образом (фиг. 3, кривая 2)

гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617

Следовательно, изобретение обеспечивает более высокую точность определения направления на гамма-излучатель в области малых углов.

На фиг. 1 представлена схема, иллюстрирующая поставленную задачу; на фиг. 2 графики зависимости чувствительности гамма-датчика-прототипа (кривая 2) и предлагаемого гамма-датчика (прямая 1) от угла между осью симметрии гамма-датчика и направлением на гамма-излучатель; на фиг. 3 графики зависимости относительной погрешности гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 угла пеленгации гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 от величины этого угла для гамма-датчика-прототипа (кривая 2) и для предлагаемого гамма-датчика (прямая 1); на фиг. 4 предлагаемый гамма-датчик.

Гамма-датчик (фиг. 4) содержит изотропный детектор гамма-излучения 7 и окружающую его осесимметричную радиационную защиту 8 и 9, соосную с осью симметрии датчика 10, при этом радиационная защита 8 со стороны гамма-излучателя 11 имеет внешнюю поверхность 12 и внутреннюю поверхность 13. При этом кратчайшее расстояние от оси симметрии 10 до данной точки А внешней поверхности 12 является радиусом R, а перпендикуляр, опущенный из точки А на внутреннюю поверхность 13 является толщиной d радиационной защиты 8. Внутренняя поверхность 13 является плоскостью, перпендикулярной оси симметрии датчика 10, а внешняя поверхность 12 образована вращением вокруг оси симметрии датчика 10 кривой

гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 где R(гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617) расстояние от оси симметрии датчика до внешней поверхности радиационной защиты со стороны гамма-излучателя;

d(гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617) толщина радиационной защиты со стороны гамма-излучателя вдоль направления на гамма-излучатель;

гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617- угол между осью симметрии датчика и направлением на гамма-излучатель;

гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617- линейный коэффициент ослабления гамма-излучения для материала радиационной защиты со стороны гамма-излучателя;

гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617(гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617) диаграмма направленности датчика, определяемая из зависимости гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617(гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617)= агамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617+ b, где a гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 b=1

Гамма-датчик действует следующим образом.

При перемещении гамма-излучателя 11 из положения гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617= 0 в положение гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 0 по графику зависимости чувствительности гамма-датчика от угла гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 между осью его симметрии и направлением на гамма-излучатель (фиг. 2) определяют угол гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617, задающий положение в данный момент времени гамма-излучателя 5 на траектории его движения. При этом точность определения угла гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 не зависит от самого угла гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 и имеет конечную величину для всех гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617 вплоть до гамма-датчик с анизотропной чувствительностью, патент № 2038617= 0.

Класс G01T1/29 измерение направленного излучения, например для определения положения или сечения луча; измерение пространственного распределения радиации

способ непрерывного моделирования времяпролетного рассеяния -  патент 2524053 (27.07.2014)
устройство для мониторинга параметров пучка ионов -  патент 2520940 (27.06.2014)
способ определения энергетической зависимости чувствительности измерителя мощности дозы (дозы) гамма-излучения -  патент 2511210 (10.04.2014)
устройство формирования рентгеновского изображения и способ формирования рентгеновского изображения -  патент 2510048 (20.03.2014)
комбинация asg, катода и держателя для детектора фотонов -  патент 2506609 (10.02.2014)
способ обнаружения объектов ядерных технологий радиозондированием -  патент 2502087 (20.12.2013)
средства диагностики нейродегенеративных заболеваний -  патент 2494669 (10.10.2013)
детектор излучений и способ изготовления детектора излучений -  патент 2493573 (20.09.2013)
уменьшение эффектов захвата в сцинтилляторе за счет применения вторичного излучения -  патент 2472180 (10.01.2013)
устройство получения рентгеновских изображений и способ получения рентгеновских изображений -  патент 2467355 (20.11.2012)
Наверх