JPH0161191B2 - - Google Patents

Info

Publication number
JPH0161191B2
JPH0161191B2 JP10161981A JP10161981A JPH0161191B2 JP H0161191 B2 JPH0161191 B2 JP H0161191B2 JP 10161981 A JP10161981 A JP 10161981A JP 10161981 A JP10161981 A JP 10161981A JP H0161191 B2 JPH0161191 B2 JP H0161191B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
radiation
measurement
data
signal
measuring device
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
JP10161981A
Other languages
English (en)
Other versions
JPS582770A (ja
Inventor
Yoshuki Kimura
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Original Assignee
Tokyo Shibaura Electric Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tokyo Shibaura Electric Co Ltd filed Critical Tokyo Shibaura Electric Co Ltd
Priority to JP10161981A priority Critical patent/JPS582770A/ja
Publication of JPS582770A publication Critical patent/JPS582770A/ja
Publication of JPH0161191B2 publication Critical patent/JPH0161191B2/ja
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/161Applications in the field of nuclear medicine, e.g. in vivo counting
    • G01T1/164Scintigraphy
    • G01T1/1641Static instruments for imaging the distribution of radioactivity in one or two dimensions using one or several scintillating elements; Radio-isotope cameras

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は原子力プラントにおける放射線管理区
域内の放射線レベルをモニタリングする可搬型放
射線測定装置に係り、特に測定位置を含めた測定
データの自動記録再生手段の改良に関する。
原子力プラントにおける放射線管理区域内の放
射線レベルをモニタリングし、上記管理区域内へ
立入る者の被ばく線量管理ならびに制限を行なう
ことは、原子力プラントの放射線管理上、極めて
重要な業務の一つである。かかる放射線レベルの
モニタリングを行なう手段として、従来はサーベ
イメータと称される可搬型の放射線測定装置を用
いて放射線レベルの測定を行ない、その測定値を
人為的に読取りかつ記録していた。
第1図は上記従来の可搬型放射線測定装置の構
成を示すブロツク図である。第1図に示されてい
るように、この装置は放射線検出器1の出力信号
をレベル測定器2で増幅処理し、これを表示器3
を与えて、線量率などの放射線レベルを指示させ
るものとなつており、各機器1〜3には電池式の
電源装置4から電源供給がなされるものとなつて
いる。
上記構成の装置を用いての放射線レベルのモニ
タリングは、管理区域内のフロアの配置図を用意
し、この配置図上の測定点に測定者が丸印等をつ
けながらその測定点に測定値を書き込んでいくこ
とにより行なわれる。
このような従来の測定手段では次のような問題
がある。すなわち原子力発電所等においては、原
子炉建家、廃棄物処理建家等が存在している。こ
のため、これら各建家における各フロア毎に前記
測定および記録を行なう必要があるわけである
が、一つのフロアについての測定点の数は十数ケ
所におよぶこともある。測定点を増大させること
は放射線の線量率分布の精度を高め、きめ細かな
放射線管理を実施する上で有意義ではあるが、反
面それだけ多量の測定データの処理を行なうこと
を要する。したがつて、放射線管理者の負担を増
大させることになるばかりでなく、測定者の放射
線管理区域内での作業時間が長びくことになるの
で、放射線被ばく量もそれだけ増大することにな
る。さらに測定値の読取りおよび記録が人為的に
行なわれるので、錯誤による記録ミスが発生する
おそれも多い。
一方、放射線モニタリングの測定データを電子
計算機等のデータ処理装置を利用して処理するこ
とにより、放射線管理者の管理業務の軽減をはか
ると共に管理業務の効率化をはかる手段が考えら
れる。しかるにこうしたデータ管理に関しての自
動化をはかるにしても、前述した従来の放射線の
測定および記録手段では測定点ならびに測定値を
データ処理装置ヘインプツトするための手段が欠
如しているため、インプツト作業が大変煩雑なも
のとなり、データ処装置によるデータ自動管理に
よる有用性が半減してしまうことになる。
本発明はこのような事情を考慮してなされたも
のであり、その目的は測定者が放射線管理区域内
に立入つて放射線レベルの測定を行なうにあたつ
て、人為的な記録ミス等を生じるおそれがなく適
確なデータを得ることができると共に、たとえ高
精度な線量率分布を得べく多数の測定点について
測定する場合においても短時間で能率よく測定で
き、測定者の負担を軽減でき、さらに測定者自身
の被ばく線量の低減化をはかり得、加えて放射線
管理業務の軽減および効率向上に寄与する可搬型
放射線測定装置を提供することにある。
以下、図面に示す実施例によつて本発明を詳細
に説明する。
第2図は本発明の一実施例の概略的構成を示す
ブロツク図である。第2図において放射線検出器
11は、GM計数管、シンチレーシヨン計数管、
電離箱等を使用したものであり、この検出器11
の出力信号はレベル測定器12に入力する。レベ
ル測定器12は上記検出器11の出力信号を増幅
処理して表示器13に与えると共に、後述する位
置判定器18からのラツチ指令信号によりその時
の測定値をラツチされるものとなつている。上記
各装置および後述する各装置には電池式電源装置
14から電源が供給される。
測定位置入力装置15は放射線検出器11によ
り放射線の検出を行なう位置を測定点として入力
するための装置であり、測定点を指定する発光体
16と、この発光体16から発せられる光を局部
的に受光し受光位置すなわち測定点に対応する電
気信号に変換する光検出器17と、この光検出器
17の出力信号から測定点を判定し測定位置信号
を次に述べるデータ制御器19へ与えると同時に
前記レベル測定器12の測定値をラツチする位置
判定器18とで構成されている。
データ制御器19は上記位置判定器18から出
力される測定位置信号と前記レベル測定器12か
ら出力されるラツチされた測定値信号とを入力
し、これを測定値および測定点を示す記憶用デー
タに変換して記憶器20へ与える。記憶器20は
たとえばカセツト式磁気テープあるいは磁気記録
カード等の記録媒体を用いたものであり、データ
制御器19からのデータを記憶しかつ記憶内容を
測定終了後において適時読出し可能なものとなつ
ている。
第3図は第2図に示した各装置をコンパクトな
可搬型ケース21に収納した本発明の装置の外観
を示す斜視図である。第3図に示されているよう
に、発光体16は棒状基体16aの先端に点光源
からなる発光部16bに設けたものとなつてお
り、ケース21から引出されたフレキシブルな接
続コード22に接続されている。また光検出器1
7はその表面がケース21の上側面と面一状態と
なるように収納されている。なお上記光検出器1
7の構成については後述する。ケース21の上側
面の各コーナ部には位置決めピン23a,23
b,23c,23dが植設されており、これらの
ピン23a〜23dに透光性部材からなる配置図
シート24の孔24a〜24dを嵌め込むことに
より、上記シート24の位置決めを行なうものと
なつている。
第4図はケース21の上側面に配置面シート2
4を装填した状態を示す斜視図である。第4図に
示されているように、配置図シート24の表面に
は放射線レベルの測定を行なうべき管理区域内の
フロアのレイアウトが描かれている。かくして上
記シート24上の所定位置を発光体16の先端で
指定すると、その指定位置が光検出器17により
検出される。
第5図は上記発光体16の指定位置を光検出器
17が検出するメカニズムを示した略式側面図で
ある。第5図に示すように、光検出器17は配置
図シート24を支えるように設けた透光板17a
と、この透光板17aの下方に配置した集光レン
ズ17bと、この集光レンズ17bの集点位置に
配設された受光器17cとで構成されている。か
くして発光体16の発光部16bで配置図シート
24上の測定点を指し示すと、発光部16bから
発した光が透光板17aを透過したのち集光レン
ズ17bにて集光され、受光器17c上の所定位
置に照射される。
第6図は上記受光器17cの平面図である。こ
の第6図に示されているように受光器17cはた
とえば電荷結合素子(CCD)等からなる受光素
子Aをマトリツクス状に配設したものであり、各
素子Aの一つ一つが平面上の座標点を示すことに
なる。受光器17cのいずれの受光素子Aに前記
集光レンズ17bで集光された光が照射されたか
は位置判定器18によつて判定される。
第7図は位置判定器18の構成を示すブロツク
図である。第7図に示されているようにこの位置
判定器18はスイープパルサー31からのパルス
信号S1により光検出器17の出力信号をたとえ
ばゲート回路を用いてサーチし、そのサーチした
信号S2が一定レベル以上であるか否かをデイス
クリミネータ32で判定し、一定レベル以上であ
るとき前記スイープパルサー31からの信号S1
に同期してクロツクパルスの計数を行なつている
位置カウンタ33へ上記デイスクリミネータ32
から停止トリガが信号S3を与える如く構成され
ている。かくして位置カウンタ33の計数内容は
前記光検出器17上に照射されている光の位置座
標を示すことになる。すなわちこの位置判定器1
8は前記受光器17cの各受光素子Aの受光出力
信号が順次光検出器17の出力として取出される
ことを利用したものである。上記位置カウンタ3
3の内容は端子34から前記データ制御器19へ
測定位置信号として与えられ、また前記停止トリ
ガ信号S3は端子35から放射線検出系のレベル
測定器12にラツチ指令信号として与えられる。
次に上記の如く構成された本装置の使用方法お
よび動作等について説明する。放射線の測定を行
なうに際しては第4図に示す如く測定すべき放射
線管理区域内にレイアウトを描いた配置図シート
24をケース21の上面に装填すると共に記憶器
20に記憶媒体を装填し、測定を開始する。放射
線検出器11からの出力信号はレベル測定器12
で増幅処理され表示器13に表示される。一方、
測定者は実際に測定している場所を示すシース2
4上の位置を発光体16の先端部で指定する。そ
うすると、発光体16の発光部16bから発した
光が光検出器17で検出され、位置判定器18で
測定点が判定される。すなわちスイープパルサー
31からは第8図に示す如き所定周期のパルス信
号S1が連続的に送出されており、光検出器17
の出力信号をサーチしている。今、時刻t1にて
一定レベルL以上の出力信号S2が存在している
と、この信号S2はデイスクリミネータ32によ
りとらえられ停止トリガ信号S3として位置カウ
ンタ33へ入力すると共に、放射線検出系のレベ
ル測定器12にラツチ指令信号として入力する。
かくして位置カウンタ33は時点t1にて計数動
作を停止する。このカウンタ33の内容は測定点
を示すものであり、測定位置信号としてデータ制
御器19に送られる。またレベル測定器12はラ
ツチ指令信号を与えられた時点で測定値をラツチ
する。そしてこのラツチされた測定値はデータ制
御器19へ入力する。そうするとデータ制御器1
9は上記測定値信号と前記測定値信号とを記憶用
データに変換し、これを記憶器20に記憶させ
る。測定終了後において、測定データを処理する
に際しては記憶器20から記憶媒体をとり出し、
これを電子計算機等のデータ処理装置に装填して
データの処理を行なわせる。
なお、一つの測定点についての測定が終了した
ときは図示しないリセツトスイツチにより位置判
定器18をリセツトし、レベル測定器12のラツ
チ状態を解除する。
以下、同様にして上記一連の動作が繰返される
ことにより、各測定点についての測定が次々に行
なわれる。
なお本発明は上記実施例に限定されるものでは
ない。たとえば記憶器としては半導体メモリ等の
記憶媒体を備え、かつ電子計算機に直結可能なイ
ンターフエースを備えたものであつてもよい。ま
た光検出器や位置判定器の構成も実施例のものに
限らず、所定機能を発揮する他の手段を用いて
種々変形実施し得るのは勿論である。
以上説明したように本発明によれば測定者が放
射線管理区域内に立入つて放射線レベルの測定を
行なうにあたつて、測定位置および測定値が自動
的に記憶されるので、人為的な記録ミス等の発生
がなく適確なデータを得ることができると共に、
高精度が線量率分布を得べく多数の測定点につい
て測定する場合においても短時間で能率よく測定
でき測定者の負担を軽減できる。さらに、測定所
要時間を短縮できるので測定者自身の被ばく線量
の低減化をはかり得る。また測定データの書き込
み、読出しが自在で測定データを上位データ処理
装置へ容易に入力可能であるため、放射線管理業
務の軽減および効率向上に寄与する可搬型放射線
測定装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来の可搬型放射線測定装置の構成を
示すブロツク図、第2図〜第8図は本発明の一実
施例を示す図で、第2図は全体の構成を示すブロ
ツク図、第3図および第4図は本発明装置の外観
を示す斜視図、第5図は発光体と光検出器との関
係を示す略式側面図、第6図は受光器の平面図、
第7図は位置判定器の構成を示すブロツク図、第
8図は各部信号波形図である。 11……放射線検出器、12……レベル測定
器、13……表示器、14……電源装置、15…
…測定位置入力装置、16……発光体、17……
光検出器、18……位置判定器、19……データ
制御器、20……記憶器、21……可搬型ケー
ス、22……接続コード、23a〜23d……位
置決めピン、24……配置図シート、31……ス
イープパルサー、32……デイスクリミネータ、
33……位置カウンタ。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 放射線を検出する放射線検出器と、この放射
    線検出器の出力信号を増幅処理し放射線レベルを
    測定するレベル測定器と、前記放射線検出器によ
    り放射線の検出を行なう位置を測定点として入力
    する測定位置入力装置と、この測定位置入力装置
    により入力された測定点を示す測定位置信号およ
    び前記レベル測定器で測定された放射線レベルを
    示す信号を合わせて記憶用データに変換するデー
    タ制御器と、このデータ制御器から出力されるデ
    ータを記憶しかつ記憶内容を適時読出し可能な記
    憶器とを具備し、前記測定位置入力装置は、配置
    図シート上の測定点を指定する発光体と、この発
    光体からの光を受光し上記測定点に対応する電気
    信号に変換する光検出器と、この光検出器の出力
    信号から測定点を判定し測定位置信号として前記
    データ制御器へ出力すると同時に前記レベル測定
    器の測定値をラツチする位置判定器とで構成され
    ていることを特徴とする可搬型放射線測定装置。 2 記憶装置はカセツト式記憶媒体を用いたもの
    であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記
    載の可搬型放射線測定装置。
JP10161981A 1981-06-30 1981-06-30 可搬型放射線測定装置 Granted JPS582770A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10161981A JPS582770A (ja) 1981-06-30 1981-06-30 可搬型放射線測定装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10161981A JPS582770A (ja) 1981-06-30 1981-06-30 可搬型放射線測定装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS582770A JPS582770A (ja) 1983-01-08
JPH0161191B2 true JPH0161191B2 (ja) 1989-12-27

Family

ID=14305413

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP10161981A Granted JPS582770A (ja) 1981-06-30 1981-06-30 可搬型放射線測定装置

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPS582770A (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104749603A (zh) * 2015-03-14 2015-07-01 华北电力大学(保定) 一种适用于复杂辐射背景下的核辐射检测方法

Also Published As

Publication number Publication date
JPS582770A (ja) 1983-01-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4918714A (en) X-ray tube exposure monitor
WO1981003698A1 (en) Method and apparatus for monitoring movement
US3308438A (en) Autofluoroscope
US7583776B2 (en) Portable multiplicity counter
CN106443750B (zh) γ能谱剂量自动测量装置及测量方法
JPH0161191B2 (ja)
RU201133U1 (ru) Прибор индивидуального пользования для оценки уровня ионизирующего излучения
JPS62200279A (ja) 放射能分布測定方法
US20070295904A1 (en) Personal radiation detector and method of operation of same
US4542472A (en) Methods and apparatus for surveying roof moisture content
US20060118701A1 (en) Systems, methods and apparatus for determining deviation of an x-ray field, a light field and a primary receptor
US7126121B1 (en) Real-time video radiation exposure monitoring system
CN102507612A (zh) 一种x射线机焦距准确设定与测量的检测装置及方法
JPS5899780A (ja) 放射線測定装置
CN221010084U (zh) 一种脉冲检测电路架构、电子芯片及核辐射检测设备
US3621253A (en) Combination infrared and isotope scanner
CN214335239U (zh) 一种具有作业定位跟踪能力的个人剂量监测系统
JPH05297143A (ja) 体表面モニタ
JPH02118484A (ja) 放射線量記憶装置
JPH0664147B2 (ja) 線量計
Pavlas et al. Introducing Timepix2-Lite: A Miniaturized Readout Interface Enabling Nanosecond-Scale Half-Life Measurement
CN120491135A (zh) 一种用于定位伽马辐射源头的装置及方法
JPS63238581A (ja) 放射線測定装置
CN118430763A (zh) 一种管控麻醉药品废液回收管理系统及方法
Sax et al. The rapid acquisition and analysis of gamma-spectrometer data using a small computer