SU830888A1 - Устройство дл определени профил поглощенной дозы - Google Patents

Устройство дл определени профил поглощенной дозы Download PDF

Info

Publication number
SU830888A1
SU830888A1 SU802866460A SU2866460A SU830888A1 SU 830888 A1 SU830888 A1 SU 830888A1 SU 802866460 A SU802866460 A SU 802866460A SU 2866460 A SU2866460 A SU 2866460A SU 830888 A1 SU830888 A1 SU 830888A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
dose
profile
determining profile
absorbing dose
absorbing
Prior art date
Application number
SU802866460A
Other languages
English (en)
Inventor
А.А. Беспалько
Г.И. Геринг
Original Assignee
Томский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Им.С.М.Кирова
Томский Институт Автоматизированных Систем Управления И Радиоэлектроники
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 Томский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Им.С.М.Кирова, Томский Институт Автоматизированных Систем Управления И Радиоэлектроники filed Critical Томский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Им.С.М.Кирова
Priority to SU802866460A priority Critical patent/SU830888A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU830888A1 publication Critical patent/SU830888A1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Description

ним электрически измерительную аппаратуру , в качестве приемника возбуждаемых наносекундным пучком зар женных частиц акустических импульсов использован широкополосный пьезопреобразователь с высоким временным разрешением ( ), зашунтированный дифференцируюшим сопротивлением.
На чертеже представлена принципиальна  схема предложенного устройства дл  пр мого определени  профил  поглош,енной энергии в исследуемом материале.
Устройство состоит из коллиматора-монитора 1, исследуемого иоглотител  2, широкополосного пьезопреобразовател  с высоким временным разрешением () 3, дифференцирующего сопротивлени  4, регистратора 5 и измерител  6.
Устройство работает следующим образом . Пучок зар л енных частиц (например, электронов), нроход  через коллиматормонитор 1, попадает на исследуемый поглотителЕэ 2, толщина которого больше пробега электронов в нем. Энерги , вносима  в образец электронным пучком за врем  10 °-10- с, передаетс   дерной подсистеме и приводит к расширению облучаемого объема. Если длительность импульса облучени  меньше времени акустической релаксации, то из объема, в котором поглош ,аетс  энерги  пучка электронов, излучаетс  бипол рный акустический импульс, состо щий из следующих друг за другом импульсов сжати  и раст жени . Длительность каждого из этих импульсов определ етс  отношением максимальной длины свободного пробега электронов в данном иоглотителе к скорости его распространени  в нем, а форма повтор ет профиль распределени  дозы.
Возбуждаемый в образце импульс напр жений регистрируют широкополосным пьезодетектором с высоким временным разрешением (). При воздействии на такой ньезодетсктор акустическим импульсом на его электродах по вл етс  разность потенциалов , котора  представл ет собой интеграл по времени от пространственного профил  импульса давлений. Дифференциру  этот сигнал на низкоомном сопротивлении 4, непосредственно наблюдают на регистраторе 5 профиль поглощенной дозы . Дл  измерени  ирофил  дозы в абсолютных единицах калибруют измеритель 6. Пр мое наблюдение на регистрирующей аппаратуре профил  поглощенной дозы, исключение дополнительной сложной обработки результатов наблюдений  вл етс  существенным преимуществом по сравнению с ранее известными устройствами. Применение щирокополостного датчика с временным разрешением снижает иогрещности измерени  высокочастотных составл ющих акустических импульсов, по которым восстанавливают профиль дозы. Преимущество.м предлагаемого устройства  вл етс  и его неизбирательность к материалу поглотител  и поверхностной обработке , что  вл етс  существенным дл  выщеописанных устройств. Реализаци  устройства не вызывает особых трудностей, а регистраци  и обработка результатов наблюдений проста и не требует сложных расчетов .

Claims (3)

1.Пикаев А. К. Дозиметри  в радиационной химии. «Паука, 1975, с. 3.
2.Дергобузов К. А. и др. Приборы и техника эксперимента, № 1, 1975.
3.F. С. Реггу «QppI Phys Leff v. 17, № 9, 1970, p. 408-411 (ирототип).
SU802866460A 1980-01-04 1980-01-04 Устройство дл определени профил поглощенной дозы SU830888A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802866460A SU830888A1 (ru) 1980-01-04 1980-01-04 Устройство дл определени профил поглощенной дозы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802866460A SU830888A1 (ru) 1980-01-04 1980-01-04 Устройство дл определени профил поглощенной дозы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU830888A1 true SU830888A1 (ru) 1982-09-15

Family

ID=20870831

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802866460A SU830888A1 (ru) 1980-01-04 1980-01-04 Устройство дл определени профил поглощенной дозы

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU830888A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997013256A1 (en) * 1995-09-29 1997-04-10 Atomic Energy Of Canada Limited A method for monitoring absorbed dose in an electron beam

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997013256A1 (en) * 1995-09-29 1997-04-10 Atomic Energy Of Canada Limited A method for monitoring absorbed dose in an electron beam
US5661305A (en) * 1995-09-29 1997-08-26 Atomic Energy Of Canada Limited/Energie Atomique Du Canada Limitee. Method for monitoring absorbed dose in an electron beam

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0077379A1 (en) Radiation-induced thermoacoustic imaging
Tyson Null search for bursts of gravitational radiation
US4973846A (en) Linear radiation detector
Haran et al. Comparison of an acousto‐optic and a radiation force method of measuring ultrasonic power
SU830888A1 (ru) Устройство дл определени профил поглощенной дозы
EP0811172B1 (en) Electron beam stop analyzer
Sipala et al. Design and characterisation of a YAG (Ce) calorimeter for proton Computed Tomography application
CN114577692A (zh) 一种智能负离子浓度检测装置及检测方法
Pettinato et al. Single-pulse measurement electronics for accurate dosimetry in X-ray radiation therapy
Vallicelli et al. Mixed-Signal Ionoacoustic Analog Front-End for Proton Range Verification with $24\\mu\mathrm {m} $ Precision at 0.8 Gy Bragg Peak Dose
Carstensen et al. Temporal peak intensity
JPS62110141A (ja) 透過率の小さい物体の密度等を測定する装置
JP3151752B2 (ja) 部分放電測定方法
RU2065181C1 (ru) Способ измерения флюенса термоядерных нейтронов
CN210465304U (zh) 一种径流含沙量测量装置
Barnett et al. Ultrasonic exposure in static and real time echography
Vallicelli et al. Photoacoustic sensing instrumentation using 70 W 905 nm pulsed laser source for proton-induced thermoacoustic effect emulation
Crespo et al. Pulse shape analysis in the liquid xenon multiwire ionisation chamber for PET
Bruschi et al. Methods for the Measurement of the Drift Velocity of Ions in Liquids
Li et al. A PIXE system for routine longitudinal scanning of single hair strands
RU2215307C1 (ru) Канал контроля нейтронного потока
Grigorov et al. BF3 gas. In this type of chamber, the total
Okabe et al. Energy Monitor for Electron Beams
Germer et al. Strong biological radiation damage with x-ray flashes
Baboux et al. Measurement of the ultrasonic energy radiated by transducers used in echography