JPH065297B2 - 核種弁別可能な線量計測装置 - Google Patents

核種弁別可能な線量計測装置

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JPH065297B2
JPH065297B2 JP25573187A JP25573187A JPH065297B2 JP H065297 B2 JPH065297 B2 JP H065297B2 JP 25573187 A JP25573187 A JP 25573187A JP 25573187 A JP25573187 A JP 25573187A JP H065297 B2 JPH065297 B2 JP H065297B2
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Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、放射線量を測定する線量計測方法及び装置に
係り、特に校正用線源の使用が制限されているような場
でも簡便に核種の弁別を行うことができる核種弁別可能
な線量計測装置に関する。
〔従来の技術〕
従来、放射線量を測定する線量計としては、放射線の飛
跡に沿って作られたイオン対をガス増幅により増幅して
放射線量を測定するGM管式線量計や、入射放射線によ
って生じたシンチレーション光を光電子倍増管(PM
T)で受けて光電陰極から放出された光電子を2次電子
放出電極に次々衝突させ、多段増倍して検出するシンチ
レーション線量計が用いられている。
〔発明が解決しようする問題点〕
ところで、放射線検出器を用いてガンマ線スペクトルを
測定して種々のピークを正確に定め、また核種の判定を
行う必要がある場合には、パルス波高のスケールをガン
マ線の絶対エネルギで校正する必要がある。
従来、この校正には放射線源を用いているため、放射線
源の使用が制限されているところではこの種の測定はで
きない。
例えば、諸外国において、近年、原子力発電所の事故等
に起因するものと思われる生活の場への放射能汚染が起
きており、そのため、水、空気、雨水、土、農産物、海
産物等の放射線量や核種の判定を計測する需要が高まっ
ている。しかしながら、生活の場においては放射線源の
使用が制限されており、また使用可能であってもその入
手が容易でないような場合には、誰でも手軽に放射線量
や核種の弁別を行うことはできなかった。
本発明は上記問題点を解決するためのもので、どのよう
な場所へも手軽に持ち運び、簡便に放射線量を計測し、
核種の弁別を行うことができる核種弁別可能な線量計測
装置を提供することを目的とする。
〔問題点を解決するための手段〕
そのために本発明は、校正用カリウム化合物を収納した
重金属収納容器と、重金属収納容器と嵌合可能であり、
入射放射線に応じた電気的出力を得る検出手段と、エネ
ルギに比例した電気的出力を積算して記憶する積算メモ
リと、入力手段と、積算メモリ及び入力手段からデータ
入力される信号処理手段と、入力手段により入力デー
タ、信号処理手段による処理データ等を記憶するメモリ
と、出力手段とを備え、前記信号処理手段は、エネルギ
校正、バックグラウンド補正、測定値と標準データとの
比較等の演算を行って出力手段へ演算結果を出力するこ
とを特徴とする。
〔作用〕
本発明は、エネルギ校正を、特定元素に自然に含まれる
放射性同位体から出る放射線を用いて行うことにより、
何時でも何処でも放射線量の測定ができ、また入力装
置、信号処理手段、表示手段を設けることにより、極め
て簡便に、エネルギ校正したエネルギ分布、及び線量を
表示して核種とその量を知ることができ、また標準デー
タとの比較を行って所定以上の差がある場合には警告を
発して異常状態を知らせることができる。
〔実施例〕 以下、実施例を図面に基づき説明する。
第1図は本発明による放射線計測の全体構成を示す図、
第2図、第3図は積算メモリ中のデータを示す図で、1
は校正用カリウム化合物、2はシンチレータ、3はPM
T、4は高圧電源、5は増幅器、6はA/D変換器、7
は積算メモリ、8は入力装置、9は信号処理回路、10
はメモリ、11は表示装置、12はアラーム、13はプ
リンタである。
図において、PMT3は、シンチレータ2に入射したガ
ンマ線エネルギにほぼ比例した電荷量を持つパルスを出
力する。高圧電源4は、バッテリ電源により構成しても
よい。この出力パルスは増幅器5で増幅されてA/D変
換器6でデジタル値に変換され、各電荷量に応じたパル
ス頻度が積算メモリ7で積算される。
積算メモリ中のエネルギ毎の各チャンネルのデータは、
第2図に示すように電荷量と頻度で表される。このと
き、入射ガンマ線のエネルギに対するシンチレータ・P
MTの出力が校正されていれば、各チャンネルの積算メ
モリ上の電荷量は、ガンマ線のエネルギを表すこととな
る。
ところで、シンチレータ・PMTは温度変化や時間経過
によっては、検出効率は変化しないが、電荷量に変換す
る感度が変わるため、その校正が必要となる。
そこで、第1図に示すように、カリウム化合物1、例え
ばKCl数10グラムを用意して、天然のカリウムに約0.
01%含まれる40K同位体が発生するガンマ線(1.4608Me
V)を検出し、積算メモリ上に現れる1.4608MeVに対応す
るピークを得る。このときの積算メモリ上のデータは第
3図に示すようになり、このピーク位置によりガンマ線
エネルギと電荷量の校正を行う。
例えば、この校正方法の一例を示すと、表示装置11に
表示された第3図に示す電荷量の分布のピークの位置に
入力装置8を操作することにより表示装置11上のカー
ソルを合わせて入力装置8より校正用信号を入力とす
る。信号処理回路9は、このカーソルの位置が40Kの放
出するガンマ線エネルギである1.4608MeVとなるように
電荷量の目盛をエネルギ目盛に変換する。
校正が終了したならカリウム化合物1を線量計から離
し、目的の試料からの線量、エネルギの計測を行う。信
号処理回路9では自然放射能によるバックグラウンド等
を補正し、線量・エネルギの値の求め、メモリ10を記
憶すると共に、エネルギ分布、及び線量を表示装置11
に表示する。また信号処理回路9では、得られたピーク
のエネルギから、そのエネルギのガンマ線を放出する核
種を弁別する。この弁別結果は、適宜表示装置11に表
示したり、またエネルギ分布と共にプリンタ13により
プリントアウトするようにしてもよい。さらに、入力装
置8から入力するなどして標準のデータをメモリ10に
記憶させておき、例えば第4図Aに示すような標準のエ
ネルギ分布と破線Bで示すような測定値とを比較して、
所定以上の差が出たときにはアラーム12により警報を
発して異常状態を知らせるようにしてもよい。
また放射能汚染で測定したい核種は、例えば第5図に示
すような60Co、137Cs、131I、141Ce、103Ru等
であり、そのγ線エネルギは図示するようなものである
ので、このγ線エネルギを入力装置より入力し、弁別し
たい核種に合わせてこのγ線エネルギピーク位置を表示
するようにしてもよく、また、検出器としてはシンチレ
ータとPMTからなるものに限らず、シリコンダイオー
ド等、周知の半導体検出器を用いてもよい。
ここで校正用に使用する天然のカリウムに含まれる40
から出るガンマ線について説明する。40 Kから出るガンマ線エネルギは1.4608MeV、半減期
(T1/2)は、1.28×199年(λT1/2=ln2)、存在
比は39Kは93.22%、41Kは6.77%、40Kは0.0117%で
あり、40Kの89.3%はβ崩壊で40Caへ、また10.7%は
γ線を出して40Arに崩壊する。そしてカリウム1gの
原子数は、 アボガドロ数/原子量=6.023×1023/39.0983 =1.5405×1022個 となる。従って、カリウム1gあたりのガンマ線を出す
崩壊数は、 1.5405×1022×(0.0117/100)×(10.7/100) ×ln2/(1.28×109×365×24×60×60) =3.31個/sec となる。またカリウム化合物KCl1gの崩壊数(ガン
マ線を出す崩壊)は、 KCl1gの分子数/カリウム1gの原子数 ×3.31=1.7596個/sec となる。このようにカリウム1gあたり3.31個/sec、
KCl1gあたり1.7596個/secの1.4608Mevのガンマ線
が出ることになる。
以上のように40Kは自然放射性核種で半減期が長く、天
然のカリウムに0.0117%含まれており、校正には数gか
ら数10gのカリウム化合物を使用する。
この校正用カリウム化合物(例えばKCl)の量は、人
間の体を構成している同じカリウムの量(体重1Kgあ
たりで2.7g、体重60Kgの人は体内に約160gのカリウ
ムを持つ)に比べると僅かであり、この校正用カリウム
から出る放射線量は乳児の体内のカリウムから出る量と
同じ程度である。従って、人間の普段の生活で浴びてい
る宇宙線等の自然放射能に比べ、この校正用化合物から
出る放射線量は無視し得る量と言うことができる。
また40Kの放出するガンマ線のエネルギは1.4608MeVで
あり、通常の測定で見たい核種は第5図に示すようなエ
ネルギであるので、40Kのエネルギ位置は測定したい範
囲の上限に位置し、フルスケールを校正するのに極めて
適しており、その上規制の対象になる元素ではないの
で、どこでも手に入れられるというメリットがある。な
お、カリウムを含む化合物としては、KClの他にKO
H、KBr、KBH4、KF、K2CO3、K2O等があ
り、それぞれ校正用として使用可能であるが、安全性、
価格の点からKClが最適である。また自然界に存在す
る自然放射能でガンマ線検出器に感じる代表的なもの
は、宇宙線、40K、238U、232Thがあるが、宇宙線は
エネルギのバラツキが大きく、238Uはエネルギの種類
が多く、寿命の短い崩壊もあり、また232Thは238Oと
同様一般の人が入手できる物質ではないので、これまた
40Kは最適であると言うことができる。
第6図は本発明の核種弁別可能な線量計測装置の一実施
例を示す図で、21はプローブ、22はPMT、23は
シンチレータ、24はアルミケース、25はKCl、2
6は容器、27は信号線、28は計測器本体、29は液
晶表示部、30はエネルギ分布曲線、31はカーソル、
32はスピーカ、33は入力キー、34はカーソルキ
ー、35は校正用キー、36はプリンタである。
図において、プローブ21の先端部は、校正用化合物K
Clを収納した鉛等の重金属からなる容器26に嵌合し
ている。この嵌合はネジによる固定でも、単に挿入して
固定してもよい。計測器本体28は信号処理回路(CP
U)とメモリが内蔵され、また液晶表示部29が設けら
れており、プローブ21、計測器本体28はバッテリ駆
動が可能で、手軽に持ち運びが可能で、どのような場所
ににおける測定もできるようになっている。
このような構成において、化合物KClを収納した容器
26を嵌合させた状態で数分間計測する。計測結果は信
号線27を介して計測器本体28に送られ、40Kの1.46
08MeVのピークが表示される。校正は、このピークにカ
ーソルキー34でカーソル31を合わせ、校正用キー3
5を操作することにより行われる。この操作により内蔵
のCPUは、カーソルの位置が40Kの放出するガンマ線
エネルギである1.4608MeVとなるように電荷量の目盛り
をエネルギ目盛りに変換する。次に容器26を外して対
象物を放射線測定を行う。この測定によりエネルギ校正
された分布曲線が得られ、現れたピーク位置により核種
の弁別を行うことができる。この場合、目盛り位置に核
種名を表示するようにすれば一目でどのような核種が測
定対象物に含まれているか知ることができ、同時に半減
期を表示するようにすればその後の対応の助けとするこ
ともできる。また、CPUにより標準のデータと測定値
とが比較され、エネルギ分布、または線量が標準値より
所定以上大きい場合にはスピーカ32より警報音を発す
る。なお、このスピーカ32は、計測している放射線量
に比例して音量を変化させるようにしてもよく、また測
定結果はプリンタ36に必要に応じてプリントアウトす
る。なお、入力キー33より測定場所、測定年月日、時
間、季節、天候、測定対象物(食品、水、土、雨水)等
を入力して記憶させておくと共に、プリントアウトする
ようにしてもよい。
なお、上記実施例においはガンマ線測定について説明し
たが、プロープをα線用に変えると、α線の計測を行う
ことも可能である。
〔発明の効果〕
以上のように本発明によれば、カリウム化合物に自然の
含まれている40Kの放出するガンマ線をエネルギ校正用
として用いることにより、何処でも放射線量の測定がで
き、また入力装置、信号処理手段、表示手段を設け、こ
れらをポータブルな構成とすることにより、極めて簡便
に、核種とその線量を知ることができ、また標準データ
との比較を行って異常を知らせることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による放射線計測の全体構成を示す図、
第2図は積算メモリ中のデータを示す図、第3図は40
同位体が発生するガンマ線を検出したときの積算メモリ
中のデータを示す図、第4図はエネルギ分布を示す図、
第5図は核種とエネルギ、半減期を示す図、第6図は本
発明の核種弁別可能な線量計測装置の一実施例を示す図
である。 1…校正用カリウム化合物、2…シンチレータ、3…P
MT、4…高圧電源、5…増幅器、6…A/D変換器、
7…積算メモリ、8…入力装置、9…信号処理回路、1
0…メモリ、11…表示装置、12…アラーム、13…
プリンタ、21…プローブ、22…PMT、23…シン
チレータ、24…アルミケース、25…KCl、26…
容器、27…信号線、28…計測器本体、29…液晶表
示部、32…スピーカ、33…入力キー、36…プリン
タ。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭57−39372(JP,A) 特開 昭57−63462(JP,A) 実開 昭56−3445(JP,U) 実開 昭54−180788(JP,U)

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】校正用カリウム化合物を収納した重金属収
    納容器と、重金属収納容器と嵌合可能であり、入射放射
    線に応じた電気的出力を得る検出手段と、エネルギに比
    例した電気的出力を積算して記憶する積算メモリと、入
    力手段と、積算メモリ及び入力手段からデータ入力され
    る信号処理手段と、入力手段により入力データ、信号処
    理手段による処理データ等を記憶するメモリと、出力手
    段とを備え、前記信号処理手段は、エネルギ校正、バッ
    クグラウンド補正、測定値と標準データとの比較等の演
    算を行って出力手段へ演算結果を出力することを特徴と
    する核種弁別可能な線量計測装置。
  2. 【請求項2】前記信号処理手段は、標準データと現在の
    測定値とを比較し、エネルギ分布又は線量の差が所定以
    上の場合に出力手段へ警告信号を発する特許請求の範囲
    第1項記載の核種弁別可能な線量計測装置。
  3. 【請求項3】前記出力手段は、表示装置、アラーム、プ
    リンタからなる特許請求の範囲第1項記載の核種弁別可
    能な線量計測装置。
  4. 【請求項4】前記入力手段は、校正用キー、カーソル移
    動キーを有する特許請求の範囲第1項記載の核種弁別可
    能な線量計測装置。
  5. 【請求項5】バッテリ駆動可能である特許請求の範囲第
    1項記載の核種弁別可能な線量計測装置。
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US07/159,752 US4862004A (en) 1987-10-09 1988-02-24 Radiation dose measuring method and apparatus with nuclide discrimination function

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010135298A3 (en) * 2009-05-20 2011-03-24 Schlumberger Canada Limited Method for optimizing spectral performance of scintillator crystals

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2650398B1 (fr) * 1989-07-26 1991-11-15 Electricite De France Procede de mesure d'une grandeur physique a caractere aleatoire et impulsionnel, ou transformable en impulsionnel, et application en spectrometrie gamma
DE4002432A1 (de) * 1990-01-27 1991-08-01 Philips Patentverwaltung Verfahren zum messen von roentgen- oder gammastrahlung und dafuer geeignete messeinrichtung
US5057690A (en) * 1990-08-29 1991-10-15 The United States Of America As Represented By The Department Of Energy Battery driven 8 channel pulse height analyzer with compact, single gamma-peak display
FR2670302B1 (fr) * 1990-12-11 1995-11-03 France Etat Armement Appareil de mesure de la contamination radioactive d'un corps.
US5532944A (en) * 1994-07-28 1996-07-02 Sorrento Electronics, Inc. Multi-channel analysis system and method using digital signal processing
US5736930A (en) * 1995-07-21 1998-04-07 Apple Computer, Inc. Apparatus and method for radiation source failure prediction
RU2206080C1 (ru) * 2001-11-08 2003-06-10 Открытое акционерное общество "Научно-технический центр "РАТЭК" Способ обнаружения взрывчатого вещества в контролируемом предмете
US20080061994A1 (en) * 2003-03-06 2008-03-13 Gentile Charles A Radionuclide Detector and Software for Controlling Same
US20050205799A1 (en) * 2003-12-18 2005-09-22 Charles Gentile Radionuclide detector and software for controlling same
EP1702223A2 (en) * 2003-12-18 2006-09-20 Trustees of Princeton University Radionuclide detector and software for controlling same
ES2215490B1 (es) * 2004-04-19 2005-10-16 Jose Maria Rodriguez San Pedro Pico Soporte portadosimetros con alarma de radiacion incorporada.
JP2006029986A (ja) * 2004-07-16 2006-02-02 Fuji Electric Systems Co Ltd 放射線測定装置
US7711661B2 (en) * 2004-12-20 2010-05-04 The Trustees Of Princeton University System and method for resolving gamma-ray spectra
GB0518415D0 (en) * 2005-09-09 2005-10-19 Johnson Matthey Plc Radiation monitor
US20080073495A1 (en) * 2006-09-22 2008-03-27 Washington Savannah River Co., Llc Portable remote camera and radiation monitor
US20100128852A1 (en) * 2008-11-24 2010-05-27 Veritainer Corporation Detector Characterization and Calibration
US9715020B2 (en) * 2010-04-09 2017-07-25 Bayer Healthcare Llc Radiopharmaceutical concentration measurement system and method
WO2011143151A1 (en) 2010-05-10 2011-11-17 Nucor Corporation Centralized detection of radiation in multiple facilities
US8324580B1 (en) * 2011-06-06 2012-12-04 Kabushiki Kaisha Toshiba Photomultiplier tube with integrated fast analog-to-digital conversion for event derandomizer and digital time stamping
JP5337288B1 (ja) * 2012-09-25 2013-11-06 有限会社品川通信計装サービス 食品についての放射能測定時放射能測定器測定精度確保確認取得方法および食品についての放射能測定時放射能測定器測定精度確保確認取得装置
CN104749605B (zh) * 2013-12-30 2019-01-04 中国辐射防护研究院 一种可用于实时测量有效剂量的监测方法及装置
CN105467427A (zh) * 2014-09-12 2016-04-06 北京大基康明医疗设备有限公司 一种硅光电倍增管芯片测试装置
WO2016063391A1 (ja) * 2014-10-23 2016-04-28 三菱電機株式会社 線量率測定装置
WO2017054556A1 (zh) * 2015-09-28 2017-04-06 南京中硼联康医疗科技有限公司 用于中子捕获治疗系统的辐射线检测系统及辐射线检测方法
US11740370B2 (en) 2015-09-28 2023-08-29 Neuboron Medtech Ltd. Radiation detection system and radiation detection method for neutron capture therapy system
RU2695296C1 (ru) 2015-09-28 2019-07-22 Неуборон Медтек Лтд. Система диагностики пучка для системы нейтронзахватной терапии
CN109011207B (zh) * 2015-09-28 2020-10-16 南京中硼联康医疗科技有限公司 用于中子捕获治疗系统的射束诊断系统
EP3777976B1 (en) 2016-12-23 2026-04-22 Neuboron Medtech Ltd. Target for particle beam generating device
US10145965B1 (en) * 2017-11-15 2018-12-04 Savannah River Nuclear Solutions, Llc Quantitative radioactivity monitor for assays of wildlife
CN108983277B (zh) * 2018-05-04 2023-05-12 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 智能海洋放射性大容量实时能谱数据采集传输方法及装置
EP3567404B1 (en) * 2018-05-09 2026-03-11 Rapiscan Holdings, Inc. Method and device for the measurement of high dose rates of ionizing radiation
WO2019226700A1 (en) * 2018-05-21 2019-11-28 Rombakh Volodymyr Pavlovich Non-invasive monitoring of atomic reactions to detect structural failure
EP4115215B8 (en) 2020-03-05 2025-12-17 Rapiscan Holdings, Inc. Method for determining the neutron flux by using a portable radionuclide identification device (rid) comprising scintillation material with iodine
GB202014948D0 (en) 2020-09-22 2020-11-04 Airthings As Radon gas sensor
CN118376296B (zh) * 2024-06-21 2024-11-26 上海云鱼智能科技有限公司 容器挂壁情况下无源核子料位计的测量方法、无源核子料位计及测量系统
CN119375930B (zh) * 2024-11-11 2026-01-13 北京超分科技有限公司 用于放射性检测设备的信号处理方法和放射性检测设备

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3188468A (en) * 1964-06-18 1965-06-08 Packard Instrument Co Inc Method and apparatus for automatic standardization in liquid scintillation spectrometry
US3829686A (en) * 1971-09-20 1974-08-13 Texaco Inc Pulsed neutron logging system with gain compensation
MX3047E (es) * 1973-10-01 1980-03-04 Schlumberge Surenco S A Univer Procedimiento para la produccion de una mezcla de procedimiento y dispositivo mejorado para determinar el contenido de potasio, uranio y torio de una sulfatos basicos e hidratos de aluminio formacion geologica
US4217497A (en) * 1978-03-14 1980-08-12 The United States Of America As Represented By The Department Of Health, Education And Welfare Portable instrument for measuring neutron energy spectra and neutron dose in a mixed n-γ field
US4322617A (en) * 1979-02-12 1982-03-30 Fleit & Jacobson Method and apparatus for calibrating a gamma counter
JPS6231882Y2 (ja) * 1979-06-22 1987-08-15
FR2485752A1 (fr) * 1980-06-25 1981-12-31 Schlumberger Prospection Procede et dispositif de mesure de rayons gamma dans un sondage
US4550381A (en) * 1981-11-03 1985-10-29 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Spectrometer gun
US4580048A (en) * 1983-08-31 1986-04-01 Mobil Oil Corporation System for measuring the natural gamma radiation of surface and subsurface formations
US4546252A (en) * 1984-07-25 1985-10-08 Mobil Oil Corporation Method for monitoring potassium chloride concentration in drilling fluids
FR2579770B1 (fr) 1985-04-02 1987-10-30 Commissariat Energie Atomique Systeme de diagraphie gamma spectrometrique pour la determination des parametres geologiques d'une roche

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010135298A3 (en) * 2009-05-20 2011-03-24 Schlumberger Canada Limited Method for optimizing spectral performance of scintillator crystals
GB2483581A (en) * 2009-05-20 2012-03-14 Schlumberger Holdings Method for optimizing spectral performance of scintillator crystals
US8865011B2 (en) 2009-05-20 2014-10-21 Schlumberger Technology Corporation Method for optimizing the spectral performance of scintillator crystals

Also Published As

Publication number Publication date
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JPH0197892A (ja) 1989-04-17
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