RU2395103C1 - Измеритель спектров сигналов откликов атомных элементов на проникающее облучение - Google Patents
Измеритель спектров сигналов откликов атомных элементов на проникающее облучение Download PDFInfo
- Publication number
- RU2395103C1 RU2395103C1 RU2009112572/28A RU2009112572A RU2395103C1 RU 2395103 C1 RU2395103 C1 RU 2395103C1 RU 2009112572/28 A RU2009112572/28 A RU 2009112572/28A RU 2009112572 A RU2009112572 A RU 2009112572A RU 2395103 C1 RU2395103 C1 RU 2395103C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- response
- filter
- signal spectra
- radiation
- elements
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области ядерной физики и может быть использовано в научно-измерительной аппаратуре, а также при разработке средств оперативного обнаружения и идентификации контрабандных материалов. Измеритель спектров сигналов откликов атомных элементов на проникающее облучение содержит сборку сцинтилляционных пластин, волокна-файберы, уложенные в профильные канавки пластин, к торцу файберов приклеена светособирающая линза, формирующая световой пучок для ввода в акустооптический фильтр с линейным изменением частоты настройки от генератора накачки фильтра, последовательно подключенные к выходу фильтра лавинный фотодиод, аналого-цифровой преобразователь, буферное запоминающее устройство и компьютер, осуществляющий визуализацию регистрируемых спектров сигналов, а также синхронизацию работы элементов устройства и регулирование длительности импульсов линейной перестройки акустооптического фильтра от генератора накачки путем закладываемой в компьютер телекоммуникационной программы. Технический результат - повышение точности измерений формы спектров сигналов откликов для достоверной идентификации атомных элементов. 4 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано в научной измерительной аппаратуре, а также при разработке средств оперативного обнаружения и идентификации контрабандных материалов при таможенном досмотре, патрулировании государственных границ.
В настоящее время для экспресс-анализа контрабандных материалов развиваются методы их активного облучения с целью увеличения скорости деления и последующей регистрации сигналов откликов либо мгновенной, либо запаздывающей реакции веществ на проникающее облучение. При этом выявление сигнатурных признаков контрабандного материала базируется на измерении амплитудно-временных зависимостей между мгновенной и запаздывающей реакцией вещества на облучение. Для идентификации атомных элементов используют корреляционный анализ амплитудно-временных сигналов. Преобразование проникающей радиации в электрический сигнал осуществляют посредством детекторов-дискриминаторов.
Известно "Устройство для регистрации гамма-нейтронного излучения" - Патент RU №2264674, H01J, 47/02, G01T, 1/185, 2003 г. - аналог. Устройство для регистрации гамма-нейтронного излучения включает цилиндрическую ионизационную камеру с экранирующей сеткой, источник высоковольтного питания, зарядочувствительный усилитель, в качестве катода использован корпус детектора с внешним изоляционным покрытием, при этом в качестве рабочего вещества использован сверхчистый ксенон, при давлении 40-50 атм и соответственно с плотностью 0.3-0.6 г/см3 с добавлением водорода в количестве 0.2-0.3% от общего содержания ксенона, кроме того, металлическая экранирующая сетка, находящаяся внутри ионизационной камеры, имеет степень неэффективности экранирования σ≈(3÷5)%.
Сигнал на выходе устройства-аналога пропорционален суммарной мощности потока гамма-нейтронного излучения, что не позволяет, в последующих трактах, разделить этот поток на составляющие по энергетическому спектру отдельных гамма-квантов.
Известны промышленные разработки детекторов-измерителей спектров уровней мощности гамма-излучения: блоки детектирования БДРС, БДЕГ-19П, гамма-детектор-сцинтиллятор CsJ(TI) - фотодиод ФД1001 (http://www.detector.org.ua/detectors.html) - аналоги.
Недостатками аналогов являются:
- невозможность однозначного измерения формы энергетического спектра сигнала отклика;
- малое эффективное сечение (размер апертуры) датчика-преобразователя и, как следствие, - недостаточная чувствительность измерителей.
Ближайшим аналогом к заявляемому техническому решению является "Сцинтилляционный детектор с оптоволоконным съемом информации" разработки ГНЦ ИФВЭ (г.Протвино и ФИАН РАН), серийно производимый ГНЦ ИФВЭ [см. материалы 30-й ВККЛ, Санкт-Петербург, 2008 г.] (http://theory.asu.ru/~raikin/Physics/PCR/2008_StPetersberg/RCRC2008/PROC/E AS/EAS_20.pdf). Он представляет собой двухслойную сборку сцинтилляционных пластин общей площадью 1 м2. Каждый слой собран из пластин 20×20×0.5 см3. Светосбор осуществляется с помощью спектросмещающих волокон - файберов. В каждой пластине имеется 4 канавки с шагом 3.6 см глубиной 2.2 мм на расстоянии 4.6 см от краев. В эти канавки вклеены файберы диаметром 1 мм. Концы файберов собраны в жгут, проклеены и отполированы. Торец жгута закреплен вплотную к фотокатоду фотоэлектронного умножителя.
Недостатком ближайшего аналога является невозможность выделить энергетический спектр исходного сигнала на выходе счетчика после усиления общего светового потока фотоэлектронным умножителем.
Задача, решаемая заявляемым измерителем, состоит в достоверной регистрации энергетического спектра исходного сигнала отклика атомного элемента на зондирующее облучение путем последовательного пропорционального преобразования потока радиации в ультрафиолетовый спектр, а ультрафиолетового спектра в световой поток видимого диапазона с последующим измерением амплитуды спектральных составляющих пропусканием светового потока через линейно-перестраиваемый акустооптический фильтр с регулируемой длительностью импульса пилообразного напряжения развертки.
Техническое решение задачи осуществляется тем, что измеритель спектров сигналов откликов атомных элементов на проникающее облучение, содержащий сборку сцинтилляционных пластин, преобразующих поток радиации отклика в спектр ультрафиолетового излучения, волокна-файберы, уложенные в профильные канавки пластин, спектросмещающие ультрафиолетовое излучение в спектр видимого диапазона, торец жгута файберов, преобразователь светового потока в электрический сигнал, дополнительно к торцу файберов приклеена светособирающая линза, формирующая диаметр светового пучка для ввода его в акустооптический фильтр, генератор накачки фильтра с подключенными к нему реактивным элементом и генератором пилообразного напряжения для линейного изменения частоты настройки фильтра, последовательно подключенные к выходу фильтра лавинный фотодиод, аналого-цифровой преобразователь, буферное запоминающее устройство и компьютер, осуществляющий визуализацию регистрируемых спектров сигналов, а также синхронизацию работы элементов устройства и регулирование длительности импульсов генератора пилообразного напряжения путем закладываемой в компьютер телекоммуникационной программы.
Изобретение поясняется чертежами, где:
фиг.1 - функциональная схема измерителя;
фиг.2 - последовательность спектров сигналов: 1) энергетический спектр излучения отклика, 2) спектр ультрафиолетового преобразования энергетического спектра сцинтилляционными пластинами, 3) спектр видимого диапазона на выходе файберов;
фиг.3 - динамика перестройки акустооптического фильтра генератором накачки;
фиг.4 - реализации регистрируемых спектров атомных элементов.
Измеритель спектров сигналов откликов атомных элементов на проникающее облучение, фиг.1, содержит сборку сцинтилляционных пластин 1, волокна-файберы 2, уложенные в профильные канавки пластин, собранные в жгут 3 отводы оптического волокна от файберов, светособирающая линза 4 для ввода светового потока в акустооптический фильтр 5, генератор накачки 6 для перестройки частоты фильтра, реактивный элемент 7 генератора накачки 6, генератор пилообразного напряжения 8 для линейной девиации частоты генератора накачки, лавинный фотодиод 9, аналого-цифровой преобразователь 10, буферное запоминающее устройство 11, персональный компьютер 12 в составе элементов: процессор 13, оперативное запоминающее устройство 14, винчестер 15, дисплей 16, принтер 17, клавиатура 18. Синхронизация работы элементов измерителя осуществляется телекоммуникационной программой, записанной в винчестер 15. Телекоммуникационная программа реализует функции: запуск генератора зондирующего пучка с регулируемой длительностью и скважностью пачки зондирующих импульсов, регулирование длительности импульса пилообразного напряжения в зависимости от длительности пачки зондирующих импульсов, пересылку оцифрованных измерений из АЦП 10 и буферного ЗУ 11 в ОЗУ 14 для обработки зарегистрированных спектров сигналов на компьютере 12.
Динамика взаимодействия элементов измерителя состоит в следующем. Атомные элементы отличаются энергией связи ядра, высвобождаемой при ядерных реакциях. Диапазон энергии излучаемых гамма-квантов и частиц занимает интервал от 1.1 МэВ до 8.8 МэВ. Энергия связи ядер атомных элементов и их изотопов иллюстрируется таблицей 1.
| Таблица 1 | ||
| Ядро | Энергия связи Есв, МэВ | Отношение Есв к массовому числу, МэВ |
| 1H2 | 2.2 | 1.1 |
| 1H3 | 8.5 | 2.83 |
| 2Не3 | 7.7 | 2.57 |
| 2Не4 | 28.3 | 7.075 |
| 8Li6 | 32 | 5.33 |
| 8Li7 | 39.2 | 5.6 |
| 4Ве9 | 58.2 | 6.47 |
| 4Ве11 | 76.2 | 6.93 |
| 7N14 | 104.7 | 7.48 |
| 6C12 | 92.2 | 7.68 |
| 8O16 | 127.6 | 7.975 |
| 13Al27 | 225.0 | 8.33 |
| 26Fe56 | 492.2 | 8.79 |
| 86Ru222 | 1708.2 | 7.69 |
| 92U235 | 1783.8 | 7.59 |
| 94Pu239 | 1806.9 | 7.56 |
Селектируемыми признаками при идентификации атомных элементов могут быть:
- энергетический спектр частиц и квантов при распаде ядра;
- соотношение между спектрами мгновенного и запаздывающего излучения;
- форма сигнала регистрируемого спектра, т.е. амплитудные соотношения между спектральными линиями.
В заявленном измерителе для измерения формы спектра сигналов откликов атомных элементов используют последовательное пропорциональное спектросмещение (фиг.2):
- энергетического спектра сигнала отклика в спектр ультрафиолетового излучения посредством сборки (1) сцинтилляционных пластин из твердого раствора антрацена (С14Н10) в полистироле, дающих максимальный световой выход. Поскольку интенсивность световой вспышки пропорциональна энергии, потерянной частицей, то данная сборка используется в качестве первичного спектрометра;
- спектра ультрафиолетового излучения в спектр видимого диапазона посредством оптического волокна-файбера 2.
Поверхность файберов покрыта тонким слоем вещества люмогена, преобразующего УФИ в видимый диапазон. Типы файберов (конверторов), преобразующих УФИ (13-350 нм) в видимый диапазон (405-610 нм) (см. http://www.metrolux.de/contenido/cms/uv-and-ir-converter/)
Спектр видимого диапазона посредством светособирающей линзы 4 преобразуют в световой пучок диаметром порядка 5 мм для ввода в перестраиваемый акустооптический фильтр 5 типа (промышленные разработки) СВ FOTF (Aurora), LAOTF (Bellcore) с полосой пропускания на уровне 3 дБ (1…1,6 нм) [см., например, Иванов А.Б. Волоконная оптика: компоненты системы передачи, измерения. - М: Компания Сайрус Системс, 1999, с.180-182].
Акустооптический фильтр представляет собой кристалл (пьезоэлектрик), в котором под воздействием СВЧ-генератора накачки в диапазоне 60-70 МГц наблюдается анизотропная дифракция Брегга, т.е. формируется дифракционная решетка с изменяющимся показателем преломления, благодаря чему достигается перестраиваемая фильтрация.
Линейную девиацию частоты СВЧ-генераторов метрового диапазона волн (60…70 МГц) осуществляют подключением реактивного элемента (типа реактивной лампы) по схеме [см. "Справочник по радиоэлектронике" под редакцией А.А.Куликовского, М.: Энергия, 1968. - с.50, рис.12-78, Реактивная лампа]. Девиация частоты достигается подачей дополнительного смещения на сетку в виде пилообразного напряжения развертки.
Генератор пилообразного напряжения развертки с возможностью подачи на его вход синхронизирующих импульсов [см. там же "Справочник по радиоэлектронике", с.238, рис.15-52].
Динамика перестройки акустооптического фильтра накачкой его СВЧ-генератором с девиацией частоты пилообразными импульсами развертки иллюстрируется диаграммами фиг.3.
Другие элементы устройства выполнены на серийных промышленных разработках: лавинный фотодиод типа APD (чувствительность ~10-15 относительно темнового тока), аналого-цифровой преобразователь, микросборка П-267, буферное запоминающее устройство, микросборка ЛА-20 [см. Якубовский Б. и др. цифровые и аналоговые интегральные микросхемы. Справочник. М.: Радио и связь, 1990].
Поскольку точность синхронизации элементов устройства должна составлять нс, телекоммуникационная программа реализована на специальном быстродействующем компьютере типа семейства компьютеров Ultra компании Sun Microsystems (НИИ системных исследований РАН) [см. http://www.solariscentral.org].
Реализации зарегистрированных спектров сигналов откликов в виде амплитудно-частотных характеристик видимого диапазона иллюстрируется графиками фиг.4.
Эффективность измерителя определяется достоверностью идентификации атомного элемента. Имеется возможность набора статистических данных по формам АЧХ-спектров для создания базы эталонных сигналов. При наличии эталонной базы достоверную идентификацию атомных элементов проводят по амплитуде, длительности и форме, что превосходит известные аналоги.
Claims (1)
- Измеритель спектров сигналов откликов атомных элементов на проникающее облучение, содержащий сборку сцинтилляционных пластин, преобразующих поток радиации отклика в спектр ультрафиолетового излучения, волокна-файберы, уложенные в профильные канавки пластин, спектросмещающие ультрафиолетовое излучение в спектр видимого диапазона, торец жгута файберов, преобразователь светового потока в электрический сигнал, отличающийся тем, что к торцу файберов приклеена светособирающая линза, формирующая диаметр светового пучка для ввода его в акустооптический фильтр, генератор накачки фильтра с подключенными к нему реактивным элементом и генератором пилообразного напряжения для линейного изменения частоты настройки фильтра, последовательно подключенные к выходу фильтра лавинный фотодиод, аналого-цифровой преобразователь, буферное запоминающее устройство и компьютер, осуществляющий визуализацию регистрируемых спектров сигналов, а также синхронизацию работы элементов устройства и регулирование длительности импульсов генератора пилообразного напряжения путем закладываемой в компьютер телекоммуникационной программы.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009112572/28A RU2395103C1 (ru) | 2009-04-07 | 2009-04-07 | Измеритель спектров сигналов откликов атомных элементов на проникающее облучение |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009112572/28A RU2395103C1 (ru) | 2009-04-07 | 2009-04-07 | Измеритель спектров сигналов откликов атомных элементов на проникающее облучение |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2395103C1 true RU2395103C1 (ru) | 2010-07-20 |
Family
ID=42686082
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2009112572/28A RU2395103C1 (ru) | 2009-04-07 | 2009-04-07 | Измеритель спектров сигналов откликов атомных элементов на проникающее облучение |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2395103C1 (ru) |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2140092C1 (ru) * | 1998-07-22 | 1999-10-20 | Научно-исследовательский институт импульсной техники | Устройство для регистрации формы и пространственного положения источников ионизирующего излучения |
| RU2264674C2 (ru) * | 2003-09-08 | 2005-11-20 | Московский инженерно-физический институт (государственный университет) | Устройство для регистрации гамма-нейтронного излучения |
| US7297959B2 (en) * | 2003-11-07 | 2007-11-20 | Xradia, Inc. | Lens bonded X-ray scintillator system and manufacturing method therefor |
-
2009
- 2009-04-07 RU RU2009112572/28A patent/RU2395103C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2140092C1 (ru) * | 1998-07-22 | 1999-10-20 | Научно-исследовательский институт импульсной техники | Устройство для регистрации формы и пространственного положения источников ионизирующего излучения |
| RU2264674C2 (ru) * | 2003-09-08 | 2005-11-20 | Московский инженерно-физический институт (государственный университет) | Устройство для регистрации гамма-нейтронного излучения |
| US7297959B2 (en) * | 2003-11-07 | 2007-11-20 | Xradia, Inc. | Lens bonded X-ray scintillator system and manufacturing method therefor |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Zhang et al. | Design of a high dynamic range photomultiplier base board for the BGO ECAL of DAMPE | |
| CN113419270B (zh) | 一种在线式滤片堆栈谱仪 | |
| Stoykov et al. | A SiPM-based ZnS: 6LiF scintillation neutron detector | |
| Anfimov et al. | Study of silicon photomultiplier performance at different temperatures | |
| Chichester et al. | Comparison of BCF-10, BCF-12, and BCF-20 scintillating fibers for use in a 1-dimensional linear sensor | |
| Vitullo et al. | Developing and testing a miniature fiber-coupled scintillator for in-core neutron counting in CROCUS | |
| Mosset et al. | A 16-ch module for thermal neutron detection using ZnS: 6LiF scintillator with embedded WLS fibers coupled to SiPMs and its dedicated readout electronics | |
| Yu et al. | A prototype of the SiPM readout scintillator neutron detector for the engineering material diffractometer of CSNS | |
| EP3321714A1 (en) | Radiation monitor | |
| CN104730564A (zh) | 基于闪烁光纤阵列的超快伽马射线能谱测量仪 | |
| RU2395103C1 (ru) | Измеритель спектров сигналов откликов атомных элементов на проникающее облучение | |
| Rosa et al. | Design solutions for the hodoscope of the magnetic proton recoil neutron spectrometer of the SPARC tokamak | |
| US4542290A (en) | Apparatus for recording emissions from a rapidly generated plasma from a single plasma producing event | |
| Biller et al. | Measurements of photomultiplier single photon counting efficiency for the Sudbury Neutrino Observatory | |
| Avvakumov et al. | Spontaneous light emission from fibers in MINOS | |
| Hildebrandt et al. | Detection of thermal neutrons using ZnS (Ag): 6LiF neutron scintillator read out with WLS fibers and SiPMs | |
| Muralithar et al. | A charged particle detector array for detection of light charged particles from nuclear reactions | |
| RU2402043C1 (ru) | Способ идентификации делящихся материалов | |
| Yu et al. | Performance test and qualification of the photomultiplier tube for the whole production of LHAASO-ED | |
| CN210803729U (zh) | 一种用于测量宇宙射线μ子寿命的实验装置 | |
| Pihet et al. | Wavelength-shifting light traps for SWGO and other applications | |
| Tardocchi et al. | The monitoring system of a high performance fusion neutron spectrometer | |
| Pappalardo et al. | Low-cost radioactivity monitoring with scintillating fibers and silicon photomultipliers | |
| Zhang et al. | The development of a high granular crystal calorimeter prototype of VLAST | |
| RU2834905C1 (ru) | Сцинтилляционный детектор тепловых нейтронов с отражателем нейтронов |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20110408 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20120420 |
|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140408 |