способ детектирования источника потока нейтронов

Классы МПК:G01T3/06 с помощью сцинтилляционных детекторов
G01T1/36 измерение спектрального распределения рентгеновских лучей или корпускулярных излучений 
G01T1/20 с помощью сцинтилляционных детекторов 
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Вербицкий Сергей Сергеевич,
Емохонов Виктор Николаевич,
Лапик Александр Михайлович,
Хрилев Игорь Леонардович,
Целебровский Алексей Николаевич
Приоритеты:
подача заявки:
1993-11-05
публикация патента:

Использование: в ядерной физике, физике космический лучей и астрофизике. Сущность изобретения: для определения угловых координат источника нейтронов, плотности потока и энергий нейтронов используют два позиционно-чувствительных детектора. Детекторы расположены на расстоянии друг под другом в параллельных плоскостях. Каждый детектор представляет собой один сцинтиллятор и набор из N способ детектирования источника потока нейтронов, патент № 2071088 7 фотоприемников, оптически сопряженных со сцинтиллятором. Координату сцинтилляции в каждом детекторе определяют по распределению светового потока в объеме соответствующего сцинтиллятора. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ детектирования источника потока нейтронов, заключающийся в регистрации сцинтилляции от пролетающих нейтронов с помощью двух позиционно-чувствительных детекторов, расположенных на расстоянии друг под другом в параллельных плоскостях, отличающийся тем, что при определении угловых координат источника потока нейтронов, координату сцинтилляции в каждое позиционно-чувствительном детекторе измеряют по распределению в объеме сцинтиллятора светового потока с помощью Nспособ детектирования источника потока нейтронов, патент № 20710887 фотоприемников, покрывающих поверхность каждого сцинтиллятора и приведенных с нею в оптический контакт.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к ядерной физике, физике космических лучей и астрофизике. Детектирования ионизирующего излучения в принципе всегда является актом взаимодействия частицы с веществом детектора (газ, жидкость или твердое тело). Для определения угловых координат источника нейтронов, плотности потока и энергий нейтронов применяют сцинтилляционно-модульный способ [1] При этом способе используют два позиционно-чувствительных детектора (ПЧД), разнесенных на определенное расстояние друг от друга, причем ПЧД представляет собой набор сцинтиблоков (модулей), каждый из которых состоит из одного сцинтиллятора и одного фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). Взаимодействие нейтрона с сцинтиллятором проявляется в виде радиолюминесценции (сцинтилляции), которая фиксируется с помощью ФЭУ. Координата сцинтилляции в ПЧД определяется по положению одного сработавшего сцинтиблока из имеющегося набора модулей, т.е. за координату сцинтилляции независимо от того в какой точке модуля она произошла принимается координата центра модуля. Аналогично измеряется координата сцинтилляции и во втором ПЧД. таким образом, измерение координаты сцинтилляции в ПЧД происходит дискретно с шагом, который в принципе не может быть меньше диаметра ФЭУ. Поскольку энергия, угол рассеяния частицы и угловые координаты источника ионизирующего излучения вычисляются на основании измеренных координат сцинтилляции, то использование сцинтилляционно-модульного способа [1] не дает достаточного углового разрешения при определении угловых координат источника излучения. Обеспечение высокого энергетического и углового разрешения при регистрации нейтронов требуется при проведении экспериментов в ядерной и атомной физике, при исследовании космоса.

Технической задачей изобретения является повышение углового и энергетического разрешения при детектировании источника потока нейтронов.

Способ детектирования источника нейтронов поясняется чертежом, на котором: 0 источник нейтронов, S1, S2 сцинтиллятора, 1 N фотоприемники, А1, А2, А3, А4 и В1, В2, В3, В4 координаты взаимодействия нейтронов со сцинтилляторами S1 и S2, соответственно. В сцинтилляторе S2 показано распределение светового потока со сцинтилляции в т.В1.

Предлагаемый способ детектирования потока нейтронов основан на том, что координату сцинтилляции в каждом из двух разнесенных на некоторое расстояние сцинтилляторов в отличии от сцинтилляционно-модульного способа [1] определяют по распределению в объеме сцинтиллятора светового потока, который в каждом сцинтилляторе измеряют с помощью набора из N фотоприемников, оптически сопряженных со соответствующим сцинтиллятором. Нейтрон n от удаленного источника нейтронов 0 при взаимодействии со сцинтиллятором S1 образует в нем протон отдачи p1 и вылетает из S1 по направлению А1В1 (cм.чертеж). Протон отдачи p1, взаимодействуя с S1, образует сцинтилляцию, интенсивность которой определяется его энергией Ep1 и фиксируется одновременно всеми N фотоприемниками данного сцинтиллятора. Амплитуда импульса, возникающего на выходе каждого фотоприемника, зависит как от интенсивности сцинтилляции, так и от места расположения фотоприемника относительно нее. Энергию протона отдачи измеряют путем суммирования амплитуд импульсов со всех N фотоприемников. Координату В1 сцинтилляции вычисляют как В1 Sum(Rkспособ детектирования источника потока нейтронов, патент № 20710881k)/Sum(1k), где Rk - координата центра k-го фотоприемника в выбранной системе координат, 1k амплитуда сигнала на k-м фотоприемнике, Sum(1k) сумма амплитуд импульсов со всех N фотоприемников. Энергия En нейтрона n равна сумме энергии Ep1 протона отдачи р1 и энергии En1 рассеянного нейтрона n1. Энергию нейтрона n1 вычисляют, измеряя время пролета нейтрона n1 между сцинтилляторами и координаты А1 и В1 сцинтилляцией в S1 и S2, соответственно. Аналогично происходит взаимодействие рассеянного нейтрона n1 в сцинтилляторе S2 с образованием протона отдачи и, соответственно, сцинтилляции в т.в1. Угол Ф1 между направлением падающего нейтрона n и осью С1А1В1 вычисляют как tanФ1 (Ep1/En1)1/2. Возможные направления полета исходного нейтрона n образуют вокруг направления С1А1В1 конус с углом полураствора Ф1. Различным влетающим в S1 нейтронам от источника 0 соответствуют свои конуса, одна из образующих которых направлена на источник нейтронов 0. Пересечение образующих ОА1, ОА2, ОА3 и ОА4 указывает направление на источник нейтронов 0, т.е. угловые координаты источника. Для достижения углового разрешения 0,1 рад и энергетического разрешения 15% требуется не менее 7 фотоприемников (Nспособ детектирования источника потока нейтронов, патент № 20710887).

Класс G01T3/06 с помощью сцинтилляционных детекторов

сцинтилляционный материал и соответствующий спектральный фильтр -  патент 2519131 (10.06.2014)
способ измерения интенсивности излучения -  патент 2505841 (27.01.2014)
устройство и способ для детектирования нейтронов посредством калориметрии на основе гамма-захвата -  патент 2502088 (20.12.2013)
устройство и способ для детектирования нейтронов с помощью поглощающих нейтроны калориметрических гамма-детекторов -  патент 2501040 (10.12.2013)
сцинтиллятор для детектирования нейтронов и нейтронный детектор -  патент 2494416 (27.09.2013)
герметически закрытая компоновка и нейтронное экранирование для детекторов радиоактивного излучения сцинтилляционного типа -  патент 2481598 (10.05.2013)
сцинтилляционный детектор -  патент 2449319 (27.04.2012)
годоскоп -  патент 2416112 (10.04.2011)
твердотельный детектор нейтронов -  патент 2413246 (27.02.2011)
сцинтилляционный детектор нейтронов -  патент 2412453 (20.02.2011)

Класс G01T1/36 измерение спектрального распределения рентгеновских лучей или корпускулярных излучений 

способ определения параметров ионизирующего воздействия на исследуемый образец импульсного высокоинтенсивного излучения -  патент 2507541 (20.02.2014)
способ и система обнаружения радиации с использованием многоканального спектрометра и устройство для обработки данных -  патент 2417386 (27.04.2011)
способ спектроскопии электромагнитной волны/пучка частиц и прибор для спектроскопии электромагнитной волны/пучка частиц -  патент 2416111 (10.04.2011)
способ увеличения быстродействия спектрометров ионизирующих излучений с полупроводниковыми и другими детекторами без внутреннего усиления -  патент 2392642 (20.06.2010)
портативная рентгеновская детекторная пластина с амортизацией удара -  патент 2391683 (10.06.2010)
гамма-резонансный узел мессбауэровского спектрометра -  патент 2353951 (27.04.2009)
мессбауэровский криостат с подвижным поглотителем гамма-излучения -  патент 2351952 (10.04.2009)
волновая дисперсивная рентгенофлуоресцентная система с использованием фокусирующей оптики для возбуждения и фокусирующий монохроматор для собирания -  патент 2339974 (27.11.2008)
альфа-спектрометрический способ определения массовой доли 232ub в уране (варианты) -  патент 2301991 (27.06.2007)
система для измерения энергетического распределения атомов, покидающих плазму, в установках токамак -  патент 2297649 (20.04.2007)

Класс G01T1/20 с помощью сцинтилляционных детекторов 

способ регистрации характеристик ионизирующего излучения и устройство для его осуществления -  патент 2529447 (27.09.2014)
усовершенствованная температурная компенсация и схема управления для однофотонных счетчиков -  патент 2518589 (10.06.2014)
детектор излучения -  патент 2516614 (20.05.2014)
способ сборки ячеистого радиационного детектора -  патент 2510520 (27.03.2014)
детектор спектральной визуализации -  патент 2505840 (27.01.2014)
спектральная компьютерная томография -  патент 2505268 (27.01.2014)
оболочка для гигроскопического сцинтилляционного кристалла для ядерного построения изображений -  патент 2503974 (10.01.2014)
экран-преобразователь излучений -  патент 2503973 (10.01.2014)
люминесцирующая поликарбонатная пленка для белых светодиодов и детекторов -  патент 2499329 (20.11.2013)
сцинтилляционный материал на основе zno-керамики, способ его получения и сцинтиллятор -  патент 2499281 (20.11.2013)
Наверх