JPH0619434B2 - 蛍光ガラス線量計の放射線量読取装置 - Google Patents

蛍光ガラス線量計の放射線量読取装置

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JPH0619434B2
JPH0619434B2 JP13126690A JP13126690A JPH0619434B2 JP H0619434 B2 JPH0619434 B2 JP H0619434B2 JP 13126690 A JP13126690 A JP 13126690A JP 13126690 A JP13126690 A JP 13126690A JP H0619434 B2 JPH0619434 B2 JP H0619434B2
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【発明の詳細な説明】 [発明の目的] (産業上の利用分野) 本発明は、多線質の放射線量を分離測定する放射線量読
取装置に係わり、特に蛍光ガラス素子を有する蛍光ガラ
ス線量計の被曝線量の中からβ線を効率よく分離測定す
る手段を改良した蛍光ガラス線量計の放射線量読取装置
に関する。
(従来の技術) 一般に、蛍光ガラス線量計は、銀イオンを含有したリン
酸塩ガラスからなる蛍光線量計用ガラス素子が用いられ
ている。このガラス素子は、放射線の被爆によって活性
された後、波長300〜400nmの紫外線で励起すると
蛍光を発するが、このときの蛍光強度は被爆放射線量に
比例することから、この蛍光強度を検出することにより
被曝放射線量を測定できる。
このような放射線量の測定に当たっては、励起用紫外線
源から投射された光を光学フィルタを通すことにより所
定波長域の紫外線を選択的に取り出した後、予め放射線
により被曝された直方体状のガラス素子の一面にほぼ垂
直に入射する。ここで、所定波長域の紫外線を受けたガ
ラス素子は蛍光を発するが、このときのガラス素子から
の蛍光を、紫外線の入射方向に対して直角をなす方向か
ら取り出すとともに光学フィルタを介して所定波長範囲
の光を選択的に取り出し光電子増倍管により光電変換し
て蛍光強度に比例するレベルの電気信号を得ることによ
り、この電気信号のレベルから蛍光強度、ひいては放射
線量を測定できる。
ところで、従来、以上のような蛍光線量計用ガラス素子
を用いて多線質の放射線量を分離測定する場合、実開昭
64−86087号公報に示すように支持枠体に所定間
隔を有して複数個のガラス素子を取り付けた後、このガ
ラス素子付き支持枠体を、前記ガラス素子の片面または
両面の対面位置に相当する位置に多線質の放射線を分離
測定するためのフィルタを個別に貼着してなるプラスチ
ック製フィルタケースに収納し、蛍光ガラス線量計を完
成させている。そして、この蛍光ガラス線量計は放射線
管理地域等の各所に設置され、または作業員が携帯する
ことにより、複数個のガラス素子が多線質の放射線によ
って放射線被曝を受ける構成となっている。
そこで、以上のようにして被曝されたガラス素子の所定
の一面にほぼ垂直に励起用紫外線を入射した後、ガラス
素子の紫外線入射方向と直角をなす方向から発する蛍光
をフィルタを通して取り出し、マイクロコンピュータ等
で適宜な演算を実行することにより、多線質例えばX
線、γ線およびβ線等の放射線量を分離測定している。
(発明が解決しようとする課題) しかし、以上のような蛍光ガラス線量計においては、X
線、γ線とβ線とを分離測定できるものの、特にβ線の
分離測定に当たっては以下のような多くの問題が含んで
いる。
先ず、β線の場合、β線の被爆によってガラス素子
1内部に生じる蛍光中心はβ線照射面表面付近にのみ形
成されることから、第6図に示すような蛍光検出手段で
はガラス素子1のコーナ部分がダイヤフラム2で遮られ
ていると、励起用紫外線によってガラス素子1のβ線照
射面表面付近が励起されず、そのためβ線の分離測定効
率が極めて悪くなる問題がある。3は光電子増倍管であ
る。
そこで、前記の問題点を除去するための蛍光検出
手段として、第7図に示す如く紫外線入射面側からダイ
ヤフラム2を取り除いて紫外線を入射し、蛍光出力側で
のガラス素子周縁部相当部分にのみダイヤフラム2を設
けることにより、ガラス素子1から発する蛍光を検出す
るものがある。
この蛍光検出手段は、紫外線の入射によってガラス素子
1のβ線照射面表面が効率よく励起できるものの、ガラ
ス素子1のエッジ部分の面取り状態の影響を大きく受け
ることから、β線の測定精度が著しく低下する。
さらに、他の蛍光検出手段として、第8図に示すよ
うにガラス素子1のβ線被曝側と反対側から紫外線を入
射して励起することが考えられる。この場合にはガラス
素子1のエッジの影響を受けずにβ線照射表面付近を効
率よく励起できる。しかし、この蛍光検出手段では、β
線と同時に照射されたγ線等がガラス素子1の全体に蛍
光中心を形成することから、ガラス素子1の肉厚のばら
つきがγ線分の蛍光検出量に影響を与え、ひいてはγ線
とβ線との分離精度を著しく低下させる問題がある。
本発明は上記実情にかんがみてなされたもので、ガラス
素子のエッジ部分の面取り状態に影響されずに紫外線を
励起でき、また肉厚のばらつき等の影響を受けずに蛍光
を検出でき、よって多線質の放射線を効率よく分離測定
しうる蛍光ガラス線量計の放射線量読取装置を提供する
ことを目的とする。
[発明の構成] (課題を解決するための手段) 本発明に係わる蛍光ガラス線量計の放射線量読取装置は
上記課題を解決するために、蛍光ガラス素子の放射線照
射面と直角をなす1つの面に対して垂直方向から3゜以
上の傾きをもって斜め方向から励起用紫外線を入射する
ように、前記励起用紫外線源または前記蛍光ガラス素子
を配置した構成である。
(作用) 従って、本発明は以上のような手段を講じたことによ
り、励起用紫外線が放射線照射面を励起することが可能
となり、放射線照射面付近しか蛍光中心を形成しないβ
線であってもガラス素子のエッジ部分の面取り状態の影
響を受けずに励起でき、またガラス素子1の肉厚のばら
つきの影響を受けずにγ線分の蛍光を検出でき、多線質
の放射線を効率よく、かつ、精度よく分離測定できる。
(実施例) 以下、本発明装置の一実施例を説明するに当たり、先
ず、蛍光ガラス線量計について第1図ないし第3図を参
照して説明する。第1図はガラス素子と支持枠体との関
係を示す分解斜視図、第2図はガラス素子を保持した支
持枠体を収納するフィルタケースの断面図、第3図はフ
ィルタケース内部の状態を示す断面図である。
先ず、蛍光ガラス線量計用ガラス素子としては、例えば
4個のガラス素子または図に示すごとく4個のガラス素
子に相当する長さを有する1個のガラス素子11を有
し、このガラス素子11は1組の支持枠体12、13に
保持される。この支持枠体12は、4個の開口部14a
〜14dが形成され、さらにガラス素子11の蛍光出力
光路となる部分を除き枠体外周縁部から垂直方向に素子
保持用突起15、…が設けられ、この素子保持用突起1
5、…にて図示矢印方向から嵌め込むガラス素子11を
保持するようになっている。他方の支持枠体13は、ガ
ラス素子11を保持する一方の支持枠体12を収容保持
する役割を有し、具体的には前記支持枠体12と同様に
複数の開口部16a〜16dが形成され、しかも枠体1
3の長手方向となる両端部を同一方向に折り曲げること
によりコ字状部17、17を設け、さらに前記開口部1
6a〜16dと対応する位置関係をもって各コ字状部1
7、17の面部にそれぞれ切欠部18a〜18dが設け
られている。また、支持枠体13の一端部にはガラス素
子の種類や作業者のIDコードを光学的に読み取るため
の番号孔19が設けられている。
そして、以上のようなガラス素子11を保持した1組の
支持枠体12、13は第2図に示すプラスチック製のフ
ィルタケース20に収納される。このフィルタケース2
0には図示右側から図示左側に順次錫フィルタ21a、
アルミニュームフィルタ21b、β線検出窓21c、2
1dが貼着ないしは開口されている。なお、各β線検出
窓21c、21dには厚さを異にするプラスチック製フ
ィルム21c′21d′が貼着されている。従って、β
線検出窓21cとフィルム21c′、β線検出窓21d
とフィルム21d′とでそれぞれフィルタを構成してい
る。
従って、ガラス素子11を保持する1組の支持枠体1
2、13を収納したフィルタケース20を、4個のフィ
ルタに跨がって切断したとき、第3図に示すような断面
となっている。
しかして、被曝を受けたガラス素子線量計については、
第4図に示す読取装置によって被曝線量の読み取りを行
うが、この場合にはフィルタケース20から1組の支持
枠体12、13を取り出し、これら1組の支持枠体1
2、13ごとに搬送し、或いは支持枠体12のみでガラ
ス素子11を保持した状態で搬送し、読取装置の所定位
置に設置する。第4図において11はガラス素子、12
は支持枠体、30はダイヤフラム、31は読取部であ
る。
すなわち、被曝線量の読み取りにあっては、β線検出窓
21d、β線検出窓21c、アルミニュームフィルタ2
1b、錫フィルタ21aに相当するガラス素子11の位
置を順次測定位置に設定しながら励起用紫外線を入射す
るが、このとき第5図に示すように蛍光ガラス素子の放
射線照射面と直角をなす1つの面に対して垂直方向から
3゜以上の傾きをもって斜め方向から励起用紫外線を入
射すれば、放射線照射面までガラス素子11を励起する
ことができる。31aは光電子増倍管であり、前記読取
部31の一部を構成している。
その結果、β線検出窓21d、β線検出窓21cに対応
する面のガラス素子11位置より発する蛍光量からβ線
及びγ(X)線に相当する蛍光量を検出でき、またアル
ミニュームフィルタ21b、錫フィルタ21aに対応す
る面のガラス素子11位置より発する蛍光量からγ
(X)線のみに相当する蛍光量を検出できる。
ゆえに、アルミニュームフィルタ21b、錫フィルタ2
1aに対応する面のガラス素子11位置から発する蛍光
量のエネルギーレスポンスの違いからγ(X)線のエネ
ルギーが推定できる。そして、このγ(X)線のエネル
ギーにおけるβ線検出窓21d、β線検出窓21cに対
応する面のガラス素子11位置から得られるγ(X)線
に対する感度から、この位置でのβ線のみに相当する蛍
光量が差し引きによって求められる。さらに、β線検出
窓21d、β線検出窓21cにはそれぞれ厚さの異なる
プラスチックフィルム21d、21cが貼り付けられて
いるので、β線検出窓21d、β線検出窓21cに対応
する面のガラス素子11位置のβ線に対する感度差から
容易にβ線のエネルギーを求めることができる。
従って、以上のような実施例の構成によれば、多線質の
放射線を分離測定するための複数のフィルタと、これら
フィルタに対面する位置の1個または複数個の直方体状
の蛍光ガラス素子とを有する蛍光ガラス線量計の被曝線
量を読み取りに際し、前記蛍光ガラス素子の放射線照射
面と直角をなす面の垂直方向より3゜以上の傾きをもっ
て斜め方向からガラス素子に励起用紫外線を入射するよ
うにしたので、放射線照射面を紫外線励起でき、放射線
照射面付近しか蛍光中心を形成しないβ線の場合であっ
ても効率よく蛍光を検出できる。また、斜め方向からガ
ラス素子に励起用紫外線を入射するので、ガラス素子の
エッジの面取り状態や肉厚のばらつきに影響を受けずに
精度よく検出できる。しかも、肉厚のばらつきの影響を
受けないことにより、β線の検出が容易となり、ひいて
は多線質の放射線の分離測定を同一の読取装置で実施で
きる。
なお、上記実施例ではγ(X)線およびβ線の蛍光ガラ
ス線量計について述べたが、γ(X)線のみ或いはγ
(X)線および熱中性子線等の蛍光ガラス線量計につい
ても同様に適用できることは言うまでもない。その他、
本発明はその要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施
できる。
[発明の効果] 以上説明したように本発明によれば、ガラス素子のエッ
ジ部分の面取り状態や肉厚のばらつき等の影響を受けず
に放射線照射面を励起でき、多線質の放射線を効率よく
分離測定しうる蛍光ガラス線量計の放射線量読取装置を
提供できる。
【図面の簡単な説明】
第1図ないし第5図は本発明に係わる蛍光ガラス線量計
の放射線量読取装置の一実施例を説明するために示した
もので、第1図はガラス素子と支持枠体との関係を示す
分解斜視図、第2図はガラス素子を保持した支持枠体を
収納するフィルタケースの断面図、第3図はフィルタケ
ース内部の状態を示す断面図、第4図はガラス素子の被
爆線量を読み取る読取装置の斜視図、第5図はガラス素
子、励起紫外線および蛍光検出方向の位置関係を示す
図、第6図ないし第8図はそれぞれ従来の蛍光検出手段
を説明する模式図である。 11……蛍光ガラス線量計用ガラス素子、12、13…
…1組の支持枠体、20……フィルタケース、21a、
21b……フィルタ、21c、21d……β線検出窓、
21c′、21d′……プラスチックフィルム、30…
…ダイヤフラム、31……読取部、31a……光電子増
倍管。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】多線質の放射線を分離測定するための複数
    のフィルタと、これらフィルタと対面する位置に配置さ
    れる1個または複数個の蛍光ガラス素子とを有する蛍光
    ガラス線量計の被曝線量を読み取る読取装置において 前記蛍光ガラス素子の放射線照射面と直角をなす1つの
    面に対して垂直方向から3゜以上の傾きをもって斜め方
    向から励起用紫外線を入射するように、前記励起用紫外
    線源または前記蛍光ガラス素子を配置したことを特徴と
    する蛍光ガラス線量計の放射線量読取装置。
JP13126690A 1990-05-23 1990-05-23 蛍光ガラス線量計の放射線量読取装置 Expired - Fee Related JPH0619434B2 (ja)

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