Устройство для анализа радиационного поля установки для облучения объектов

 

СОЮЭ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) 4(51) G 01 Т 1 02

t

„а

1 !

ОПИСАНИЕ И3ОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЭОБРЕТЕНИЙ И О П (РЫТИЙ (21) 3392687/ 18-25 (22) 12.02.82 (46) 07.01.85. Бюл. Ф 1 (72) Ф.И.Глезин, P.Ñ.Ìíëüøòåéí, В.Я.Харон и В.Г.Соколов (71) Московский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский рентгено-радиологический институт (53), 621.387 (088.8) (56) 1. Ратнер Т.Г., Бибергаль А.В.

Формирование дозных полей при дистанционной гамма-терапии. М., Наука, 1971, с. 32-33.

2. Radiation fieId anaIyson RPA-3, Проспект фирмы Therados (Швеция), 1980, р. 12. (54)(57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АНАЛИЗА

РАДИАЦИОННОГО ПОЛЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, содержащее направляющую, каретку с детектором, управляемый.привод перемещения каретки с детектором, управляемый счетчик, подключенный к детектору, запоминающее устройство и индикатор, о т л ич а ю щ е е с я тем, что, с целью по вышения быстродействия, в него введены таймерный коммутатор, управляемый переключатель, второе запоминающее устройство, схема деления и датчик перемещения, установленный на каретке, причем управляющий вход таймерного коммутатора подключен к датчику перемещения, выходы таймерного коммутатора подключены к управляющим входам привода и счетчика, выход которого подключен к входу управляемого переключателя, выходы которого подключены.к входу первого запоминающего устройства и одному входу схе. 3 мы деления, к другому входу которой подключен выход. первого запоминающего устройства, выход схемы де-. ления подключен к входу второго запоминающего устройства, а выходы запоминающих устройств подключены к индикатору.

1064775 2

Изобретение относится к области радиационной техники и может применяться при настройке и проверке аппаратов для облучения объектов рент--геновским, электронным или гамма- 5 излучением.

При эксплуатации аппаратов, предназначенных для облучения в терапевтических целях объектов высокоэнергетическим излучением рентгеновс- !о кого и гамма-диапазонов, а также электронным излучением ускорителей, необходимо контролировать распределения интенсивности излучения в поле аппарата. 15

Известно устройство для анализа радиационного поля установки для облучения объектов, содержащее кассету,с рентгеновской пленкой и средства дозиметрического анализа иэображения на пленке, по результатам которого можно судить о распределении интенсивности излучения в радиационном поле установки (1) .

Недостатком известного устройства являются его малое быстродействие и необходимость использования дорого— стоящей рентгеновской пленки.

Наиболее близким техническим решением к описываемому является устрой- р ство для анализа радиационного поля установки для облучения объектов, содержащее направляющую, каретку с детектором, управляемый привод переме щения каретки с детектором, управляе

35 мый счетчик, подключенный к детектору процессор сигнала с запоминающим устройством, логическую схему управления, мультиплексор, аналогоцифровой преобразователь, интерфейсы, индикатор (2J .

Известное устройство в ряде реально существующих условий эксплуатации характеризуется недостаточным уровнем быстродействия, что обусловлено следующими причинами: устройство практически стационарно, из-за чего его перенос от одной установки к другой затруднен и требует значительных затрат времени, в связи с его много в 5О функциональностью устройство требует достаточно сложных манипуляций оператора для задания требуемого режима работы, что также приводит к избыточным затратам времени, процесс установки измерительной части устройства в радиационном поле до— статочно трудоемок из-эа ее эначитель ных габаритов (заполненный жидкостью фантом).

Цель изобретения — повышение быстродействия.

Цель достигается тем, что в устройство для анализа радиационного поля установки для облучения объектов, содержащее направл;;ющую каретку с детектором, управляемый привод перемещения каретки с детектором, управляемый счетчик, подключенный к детектору, запоминающее устройство и индикатор, введены таймерный коммутатор, управляемый переключатель, второе запоминающее устройство, схема деления и датчик перемещения, установленный на каретке, причем управляющий вход таймерного коммутатора подключен к датчику перемещения, выходы таймерного коммутатора подключены к управляющим входам привода и счетчика, выход которого подключен к входу управляемого переключателя, выходы которого подключены к входу первого запоминающего устройства и одному входу схемы деления, к другому входу которого подключен выход первого запоминающего устройства, выход схемы деления подключен к входу второго запоминающего устройства, а выходы запоминающих устройств подключены к индикатору.

При этом датчик перемещения выполнен в виде магнитной головки, а на направляющей в заданных положениях установлены дополнительные магнитные элементы, предпочтительно пластинки из постоянного магнита.

На чертеже показана схема устройства для анализа радиационного поля установки для облучения объектов.

Устройство для анализа радиационного поля содержит направляющую 1, по которой на каретке (не показана) перемещается датчик 2, приводимый в движение приводом 3. Датчик 2 состоит из детектора 4 излучения и датчика 5 перемещения, служащего для управления приводом 3.

Датчик 5 перемещения подключен к управляющему входу таймерного коммутатора 6, а детектор 4 излученияк счетчику 7. Выходы таймерного коммутатора 6.подключены к управляющим входам привода 3 и счетчика 7. Выход счетчика 7 через управляемый переключатель 8 подключен к первому запоминающему устройству (ЗУ) 9

1064775 4.и схеме 10 деления, выход которой подключен к второму ЗУ 11. Конструктивно первое ЗУ 9 и второе ЗУ 11 объединены в единый блок 12 памяти.

Выходы ЗУ 9 и 11 подключены к индикатору 13. Датчик 5 перемещения может быть выполнен в виде магнитной головки, вырабатывающей импульсы управления при взаимодействии во время движения с магнитными элемен- 10 тами 14, установленными в заданных положениях на направляющей 1.:

Элементы-14 могут представлять собой пластинки из постоянного магнита.

Датчик 5 перемещения может быть также выполнен в виде сигнального выхода привода 3 (в этом случае привбд 3 должен быть снабжен средствами остановки детектора 4 через заданные расстояния).

Устройство работает следующим образом.

В начале каждого цикла измерений оператор устанавливает направляющую 1 в радиационном поле установки для облучения объектов, имитируемом, например, световым центратором. Ось направляющей 1 при этом перпендикулярна оси иммитируемого пучка излучения, Какая-либо из точек направ- З0 ляющей 1, выбранная в качестве опорной (например, конец направляющей 1), совмещается с осью имитируемого пучка или другой выбранной точкой, относительно которой необходимо получить распределение. Напри35 .мер, датчик 2 устанавливается на одном конце направляющей 1 в точке, совмещенной с центром имитируемого .радиационного поля. Перед включением установки для облучения переключатель 8 устанавливают в такое положение, когда счетчик 7 подключен

:к первому ЗУ 9.

Измерение параметров радиационного45 поля при включении установки проис" ходит следующим образом.

С внешнего устройства управления (не показано) включают таймерный коммутатор 6. Последний выраба- g0 тывает сигнал, включающий счетчик 7 и выключающий привод 3. Однако, носкольку, привод 3 и начальный момент цикла измерений не включен, то сигнал с коммутатора б блокируется д и не вызывае г включения привода 3.

Счетчик в течение времени срабатывания коммутатора 6 считает сигнал детектора 4 излучения, который запоминается первым ЗУ 9. По истечении укаэанного времени. таймерный коммутатар срабатывает и направляет новый импульс управления, который включает привод 3 и выключает счетчик 7. С внешнего устройства управления переключатель 8 устанавливают в такое положение, которое соответствует подключению счетчика 7 к схеме 10 деления.

Датчик 2 перемещается по направ ляющей 1 до тех пор, пока датчик 5 перемещения не вступит во взаимодействие с магнитным элементом 14 и не вырабатывает сигнал управления таймерным коммутатором 6, который выключает привод 3 и снова включает счетчик 7. Сигнал с детектора 4 считывается в течение того же интервала времени, задаваемого таймерным выключателем 6. Схема 10 деления производит деление сигнала счетчика 7 на сигнал, запомненный первым

ЗУ 9. Результат деления запоминается вторым ЗУ 11. Затем укаэанные операции повторяются столько раз, сколько положений датчика 2 предусмотрено на направляющей

По окончании измерений в первом

ЗУ 9 запомнено абсолютно значение интенсивности излучения в центре радиационного поля, а во втором

ЗУ 11 запомнены относительные интенсивности излучения в заданных точках вдоль заданного положения направляющей. 1 направления в радиацианнам поле. Зти данные могут быть выведены на индикатор 13 и нанесены на соответствующий носитель оператором. После этого измерения могут быть произведены при другом положении направляющей 1.

Устройство предназначено для выполнения в переносном виде с общим весом не более 2 кг. Оно позволяет дозиметрнческой службе производить оперативный и быстрый контроль параметров радиационного поля установок для облучения объектов. Кроме того, ио сравнению с устройством - прототипом предложенное устройство характеризуется существенна меньшей сложностью и стоимостью.

1064775

Техред С,Легеза

Корректор Н. Король

Редактор Л.Письман

Подписное

Тираж 748

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4!5

Заказ 4/1

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для анализа радиационного поля установки для облучения объектов Устройство для анализа радиационного поля установки для облучения объектов Устройство для анализа радиационного поля установки для облучения объектов Устройство для анализа радиационного поля установки для облучения объектов 

 

Похожие патенты:

Дозиметр // 1026550

Изобретение относится к способу измерения радиоактивности газов по альфа-излучению, в частности радиоактивности воздуха, содержащего радон и торон
Изобретение относится к ядерной физике и технике и может быть использовано при создании детекторов для контроля радиоактивности окружающей среды

Изобретение относится к области измерения ионизирующих излучений, а именно гамма-излучения с применением газоразрядных счетчиков

Изобретение относится к ядерной физике, дозиметрии, биофизике, радиационной медицине, химии, экологии и может быть использовано для детектирования газов в разных отраслях промышленности

Изобретение относится к области дозиметрии ионизирующих излучений и может быть использовано в радиационно-химической технологии и радиационных испытаниях для измерения поглощенных доз ионизирующих излучений

Изобретение относится к установке для обнаружения и запуска индикации доз излучения

Изобретение относится к техническим средствам, а именно к устройствам измерения дозы низкоэнергетического ионизирующего излучения в условиях открытого космического пространства во время орбитальных полетов летательных аппаратов вокруг Земли

Изобретение относится к технической физике, к технике измерений ионизирующих излучений и может быть использовано в медицине, а также для контроля облучения при выполнении работ, связанных с ионизирующим излучением
Наверх