JPH06109848A - 放射線強度分布測定方法 - Google Patents
放射線強度分布測定方法Info
- Publication number
- JPH06109848A JPH06109848A JP25767092A JP25767092A JPH06109848A JP H06109848 A JPH06109848 A JP H06109848A JP 25767092 A JP25767092 A JP 25767092A JP 25767092 A JP25767092 A JP 25767092A JP H06109848 A JPH06109848 A JP H06109848A
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- radiation
- time interval
- photodetector
- scintillation
- scintillation fiber
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- Pending
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Abstract
(57)【要約】
【目的】測定範囲が拡大し、コストの低減を図る。
【構成】シンチレーションファイバ1の一端面に光検出
器2を接続し、他端面に光反射器3を接続する。光検出
器2の出力側に時間間隔測定器4とデータ解析用計算機
5を直列接続する。光検出器2で検出される光信号の時
間間隔を時間間隔測定器4で測定し、シンチレーション
ファイバ1に入射する放射線の位置と強度をデータ解析
用計算機5で算出する。
器2を接続し、他端面に光反射器3を接続する。光検出
器2の出力側に時間間隔測定器4とデータ解析用計算機
5を直列接続する。光検出器2で検出される光信号の時
間間隔を時間間隔測定器4で測定し、シンチレーション
ファイバ1に入射する放射線の位置と強度をデータ解析
用計算機5で算出する。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は放射線管理区域等の環境
モニタリング等を行うための放射線強度分布測定方法に
関する。
モニタリング等を行うための放射線強度分布測定方法に
関する。
【0002】
【従来の技術】原子力発電所や原子燃料の再処理工場を
はじめとする放射線管理区域を要するような施設では、
施設内の管理区域や施設周辺の監視区域において放射線
の環境モニタリングが行われている。この場合、測定者
が直接に放射線測定装置を運搬して放射線の環境モニタ
リングを行ったり、または主要な測定箇所に放射線測定
装置を設置して放射線の環境モニタリングを行ったりし
ている。
はじめとする放射線管理区域を要するような施設では、
施設内の管理区域や施設周辺の監視区域において放射線
の環境モニタリングが行われている。この場合、測定者
が直接に放射線測定装置を運搬して放射線の環境モニタ
リングを行ったり、または主要な測定箇所に放射線測定
装置を設置して放射線の環境モニタリングを行ったりし
ている。
【0003】上記施設では作業員や物品の放射性物質に
よる汚染検査や、発生する放射性廃棄物の放射能量分布
の測定等が行われており、これらの測定装置には複数の
放射線検出器が設置されていたり、または測定対象物あ
るいは放射線検出器をスキャンしたりしている。
よる汚染検査や、発生する放射性廃棄物の放射能量分布
の測定等が行われており、これらの測定装置には複数の
放射線検出器が設置されていたり、または測定対象物あ
るいは放射線検出器をスキャンしたりしている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】従来の測定方法、例え
ば環境モニタリングでは複数の放射線検出装置を必要と
し、その電装系を含めてコストが増大する。そのため、
設置箇所も限定される他、各々の放射線検出装置の感度
校正に多大なる労力を要している。
ば環境モニタリングでは複数の放射線検出装置を必要と
し、その電装系を含めてコストが増大する。そのため、
設置箇所も限定される他、各々の放射線検出装置の感度
校正に多大なる労力を要している。
【0005】また、汚染検査や廃棄物の放射能量分布測
定でも同様に、複数の放射線測定系が設置されているこ
とによるコストの増大や、スキャン測定による測定時間
の増大が課題になっている。
定でも同様に、複数の放射線測定系が設置されているこ
とによるコストの増大や、スキャン測定による測定時間
の増大が課題になっている。
【0006】本発明は上記課題を解決するためになされ
たもので、測定範囲が拡大し、コストの低減を図ること
ができる放射線強度分布測定方法を提供することにあ
る。
たもので、測定範囲が拡大し、コストの低減を図ること
ができる放射線強度分布測定方法を提供することにあ
る。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明はシンチレーショ
ンファイバの一端面にシンチレーション光検出用の光検
出器を接続し、逆側の他端面にシンチレーション光反射
用の光反射器を接続して前記光検出器で検出される光信
号の時間間隔を測定し、前記シンチレーションファイバ
に入射する放射線の位置と強度を算出することを特徴と
する。
ンファイバの一端面にシンチレーション光検出用の光検
出器を接続し、逆側の他端面にシンチレーション光反射
用の光反射器を接続して前記光検出器で検出される光信
号の時間間隔を測定し、前記シンチレーションファイバ
に入射する放射線の位置と強度を算出することを特徴と
する。
【0008】
【作用】本発明においては、光検出器の出力は時間間隔
のデータとして整理し、時間ピークの位置から放射線の
位置を決定し、ピークの高さから放射線の強度を決定す
る。
のデータとして整理し、時間ピークの位置から放射線の
位置を決定し、ピークの高さから放射線の強度を決定す
る。
【0009】ここで、シンチレーションファイバの長さ
をl、屈折率をn、光速(真空)をC、時間をt、放射
線源までの距離をxとすれば、 x=l−((C/2n)・tn) となる。これにより放射線強度分布を測定できる。
をl、屈折率をn、光速(真空)をC、時間をt、放射
線源までの距離をxとすれば、 x=l−((C/2n)・tn) となる。これにより放射線強度分布を測定できる。
【0010】
【実施例】本発明に係る放射線強度分布測定方法の一実
施例について、図面を参照しながら詳細に説明する。図
1は本発明による放射線強度分布測定方法に使用するた
めの装置の構成図である。
施例について、図面を参照しながら詳細に説明する。図
1は本発明による放射線強度分布測定方法に使用するた
めの装置の構成図である。
【0011】図1において、符号1はシンチレーション
ファイバで、このシンチレーションファイバ1の一端面
には光検出器2が接続し、他端面には光反射器3が接続
している。光検出器2の出力側には時間間隔測定器4と
データ解析用計算機5が直列接続している。
ファイバで、このシンチレーションファイバ1の一端面
には光検出器2が接続し、他端面には光反射器3が接続
している。光検出器2の出力側には時間間隔測定器4と
データ解析用計算機5が直列接続している。
【0012】シンチレーションファイバ1は光反射器3
から放射線が入射すると、内部でシンチレーション光が
パルス状に放出する。このシンチレーション光は等方的
に放出するが、シンチレーションファイバ1の開口数
(NA)内で放出したシンチレーション光はシンチレー
ションファイバ1内を両方向に向けて伝搬する。
から放射線が入射すると、内部でシンチレーション光が
パルス状に放出する。このシンチレーション光は等方的
に放出するが、シンチレーションファイバ1の開口数
(NA)内で放出したシンチレーション光はシンチレー
ションファイバ1内を両方向に向けて伝搬する。
【0013】一方のシンチレーション光はシンチレーシ
ョンファイバ1内を伝搬し、光検出器2で検出される。
また、逆方向に伝搬したシンチレーション光は光反射器
3で反射して再度ファイバ内を伝搬し、ある時間遅れを
以て、光検出器2で検出される。
ョンファイバ1内を伝搬し、光検出器2で検出される。
また、逆方向に伝搬したシンチレーション光は光反射器
3で反射して再度ファイバ内を伝搬し、ある時間遅れを
以て、光検出器2で検出される。
【0014】この時間遅れ(Td )はシンチレーション
ファイバ全長(L)、光検出器から放射線の入射位置ま
での長さ(x)、真空中での光速(C0 )、ファイバコ
ア材の屈折率(n)から、 Td =(2×n×(L−x))/C0 …(1) で表現される。
ファイバ全長(L)、光検出器から放射線の入射位置ま
での長さ(x)、真空中での光速(C0 )、ファイバコ
ア材の屈折率(n)から、 Td =(2×n×(L−x))/C0 …(1) で表現される。
【0015】時間間隔測定器4は光検出器2で順次検出
される光信号の全ての時間間隔を測定して、データとし
て蓄積する。そのデータはデータ解析用計算機5に入力
され演算される。
される光信号の全ての時間間隔を測定して、データとし
て蓄積する。そのデータはデータ解析用計算機5に入力
され演算される。
【0016】一般的に放射線が検出される事象は時間的
にランダムに起こり得る。シンチレーションファイバ1
の1地点周辺のある放射性物質について着目してみれ
ば、時刻(t)において事象が起こった後、観測時間
(t+Δt)内に再度事象が起こり得る確率(P)は、
時刻(0)における物質の原子数(N0 )、崩壊定数
(λ)、および1崩壊当りの放射線の検出効率(E)か
ら、 P=N0 ・E・λ・exp(−λt)・Δt …(2) で表現される。
にランダムに起こり得る。シンチレーションファイバ1
の1地点周辺のある放射性物質について着目してみれ
ば、時刻(t)において事象が起こった後、観測時間
(t+Δt)内に再度事象が起こり得る確率(P)は、
時刻(0)における物質の原子数(N0 )、崩壊定数
(λ)、および1崩壊当りの放射線の検出効率(E)か
ら、 P=N0 ・E・λ・exp(−λt)・Δt …(2) で表現される。
【0017】シンチレーションファイバ全長における周
辺の全放射性物質については、上記式(2) における種々
の放射性物質に対するPについての積分形であるので、
同様に指数関数で表現される。
辺の全放射性物質については、上記式(2) における種々
の放射性物質に対するPについての積分形であるので、
同様に指数関数で表現される。
【0018】したがって、仮にシンチレーションファイ
バ1の反対側に反射器がなければ、蓄積される時間間隔
データは図2に示すように時間間隔が長くなるにつれ
て、曲線1で示したようになめらかに減衰する。また、
減衰の勾配はシンチレーションファイバで検出される放
射線の強度が大きくなるにつれて曲線2で示したように
急なものになる。
バ1の反対側に反射器がなければ、蓄積される時間間隔
データは図2に示すように時間間隔が長くなるにつれ
て、曲線1で示したようになめらかに減衰する。また、
減衰の勾配はシンチレーションファイバで検出される放
射線の強度が大きくなるにつれて曲線2で示したように
急なものになる。
【0019】ところで、本発明においては光反射器3を
使用することにより、時間遅れ(Td )の光信号が検出
されることになる。これによって、全体の光信号の検出
数は2倍になり、減衰の勾配は急になる。
使用することにより、時間遅れ(Td )の光信号が検出
されることになる。これによって、全体の光信号の検出
数は2倍になり、減衰の勾配は急になる。
【0020】シンチレーションファイバ全長において、
放射線強度の分布がなければ、取得される時間間隔デー
タは図3中破線3で示したようになめらかな曲線となる
が、放射線強度の分布がある場合には、放射線強度が強
い位置からの光信号の検出確率が周辺部よりも高くな
る。
放射線強度の分布がなければ、取得される時間間隔デー
タは図3中破線3で示したようになめらかな曲線となる
が、放射線強度の分布がある場合には、放射線強度が強
い位置からの光信号の検出確率が周辺部よりも高くな
る。
【0021】したがって、取得される時間間隔データは
図3中波線4で示すように、放射線強度の強い位置での
反射光に時間遅れ(Td )において頻度にピークを示す
ことになる。
図3中波線4で示すように、放射線強度の強い位置での
反射光に時間遅れ(Td )において頻度にピークを示す
ことになる。
【0022】本発明では、時間間隔データが示す頻度の
ピーク位置などの分布形状及び頻度の度合いから、シン
チレーションファイバ全長における放射線強度の分布を
算定する。データの時間軸は上記式(1) のxについて解
くことにより、シンチレーションファイバの位置に変換
することができる。
ピーク位置などの分布形状及び頻度の度合いから、シン
チレーションファイバ全長における放射線強度の分布を
算定する。データの時間軸は上記式(1) のxについて解
くことにより、シンチレーションファイバの位置に変換
することができる。
【0023】また、本発明で使用する測定装置を既知の
放射線場により、シンチレーションファイバ全長に対す
る全放射線の強度と、任意の位置に対して入射する放射
線がその位置における時間間隔データとして得られる確
率の関係を予め評価しておくことにより、各時間間隔デ
ータの頻度から任意の位置での放射線強度を算定するこ
とができる。
放射線場により、シンチレーションファイバ全長に対す
る全放射線の強度と、任意の位置に対して入射する放射
線がその位置における時間間隔データとして得られる確
率の関係を予め評価しておくことにより、各時間間隔デ
ータの頻度から任意の位置での放射線強度を算定するこ
とができる。
【0024】
【発明の効果】本発明によれば、環境モニタリング汚染
検査において、複数の放射線測定系やスキャン測定を必
要とせず、シンチレーションファイバによる1系統の放
射線測定系で放射線強度分布測定を行うことができる。
検査において、複数の放射線測定系やスキャン測定を必
要とせず、シンチレーションファイバによる1系統の放
射線測定系で放射線強度分布測定を行うことができる。
【0025】したがって、環境モニタリングや汚染検出
においてコストの削減になる他、測定範囲も拡大され
る。また、モニタリングにおける測定者の労力、放射線
測定器の感度校正に要する労力の削減や、スキャン測定
に要する測定時間の短縮等にも有効である。
においてコストの削減になる他、測定範囲も拡大され
る。また、モニタリングにおける測定者の労力、放射線
測定器の感度校正に要する労力の削減や、スキャン測定
に要する測定時間の短縮等にも有効である。
【図1】本発明による放射線強度分布測定方法を説明す
るための装置構成図。
るための装置構成図。
【図2】図1において反射器を設置しないで測定した場
合に得られる時間間隔測定データを示す特性図。
合に得られる時間間隔測定データを示す特性図。
【図3】本発明による方法により得られる時間間隔測定
データを示す曲線図。
データを示す曲線図。
1…シンチレーションファイバ、2…光検出器、3…光
反射器、4…時間間隔測定器、5…データ解析用計算
機。
反射器、4…時間間隔測定器、5…データ解析用計算
機。
Claims (1)
- 【請求項1】 シンチレーションファイバの一端面にシ
ンチレーション光検出用の光検出器を接続し、逆側の他
端面にシンチレーション光反射用の光反射器を接続して
前記光検出器で検出される光信号の時間間隔を測定し、
前記シンチレーションファイバに入射する放射線の位置
と強度を算出することを特徴とする放射線強度分布測定
方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP25767092A JPH06109848A (ja) | 1992-09-28 | 1992-09-28 | 放射線強度分布測定方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP25767092A JPH06109848A (ja) | 1992-09-28 | 1992-09-28 | 放射線強度分布測定方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH06109848A true JPH06109848A (ja) | 1994-04-22 |
Family
ID=17309477
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP25767092A Pending JPH06109848A (ja) | 1992-09-28 | 1992-09-28 | 放射線強度分布測定方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH06109848A (ja) |
Cited By (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7601966B2 (en) | 2006-06-28 | 2009-10-13 | Spectrum Dynamics Llc | Imaging techniques for reducing blind spots |
| DE102011085943A1 (de) * | 2011-11-08 | 2013-05-08 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Szintillationdetektor |
| US8837793B2 (en) | 2005-07-19 | 2014-09-16 | Biosensors International Group, Ltd. | Reconstruction stabilizer and active vision |
| US8894974B2 (en) | 2006-05-11 | 2014-11-25 | Spectrum Dynamics Llc | Radiopharmaceuticals for diagnosis and therapy |
| US8909325B2 (en) | 2000-08-21 | 2014-12-09 | Biosensors International Group, Ltd. | Radioactive emission detector equipped with a position tracking system and utilization thereof with medical systems and in medical procedures |
| US9040016B2 (en) | 2004-01-13 | 2015-05-26 | Biosensors International Group, Ltd. | Diagnostic kit and methods for radioimaging myocardial perfusion |
| US9275451B2 (en) | 2006-12-20 | 2016-03-01 | Biosensors International Group, Ltd. | Method, a system, and an apparatus for using and processing multidimensional data |
| US9316743B2 (en) | 2004-11-09 | 2016-04-19 | Biosensors International Group, Ltd. | System and method for radioactive emission measurement |
| US9370333B2 (en) | 2000-08-21 | 2016-06-21 | Biosensors International Group, Ltd. | Radioactive-emission-measurement optimization to specific body structures |
| US9470801B2 (en) | 2004-01-13 | 2016-10-18 | Spectrum Dynamics Llc | Gating with anatomically varying durations |
| US10136865B2 (en) | 2004-11-09 | 2018-11-27 | Spectrum Dynamics Medical Limited | Radioimaging using low dose isotope |
| US10964075B2 (en) | 2004-01-13 | 2021-03-30 | Spectrum Dynamics Llc | Gating with anatomically varying durations |
-
1992
- 1992-09-28 JP JP25767092A patent/JPH06109848A/ja active Pending
Cited By (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8909325B2 (en) | 2000-08-21 | 2014-12-09 | Biosensors International Group, Ltd. | Radioactive emission detector equipped with a position tracking system and utilization thereof with medical systems and in medical procedures |
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| US9943278B2 (en) | 2004-06-01 | 2018-04-17 | Spectrum Dynamics Medical Limited | Radioactive-emission-measurement optimization to specific body structures |
| US10136865B2 (en) | 2004-11-09 | 2018-11-27 | Spectrum Dynamics Medical Limited | Radioimaging using low dose isotope |
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| DE102011085943A1 (de) * | 2011-11-08 | 2013-05-08 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Szintillationdetektor |
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