Интегрирующая плоскопараллельная ионизационная камера

 

Изобретение относится к измерению ионизирующих излучений и может быть использовано в технике регистрации альфа-излучения высокоинтенсивных потоков. Цель - повышение безопасности работы путем понижения высокого рабочего напряжения на ионизационных камерах. Весь объем широкозазорной ионизационной плоско-параллельной камеры делится на три узкозазорных камеры дополнительно введенными электродами и переключателями высокого напряжения. Это позволяет снизить рабочее напряжение с 50 до 4 кв. 1 ил.

Изобретение относится к измерению ионизирующих излучений, а более конкретно - к методам регистрации альфа-излучения от высокоинтенсивных источников, в частности применяемых в электронной промышленности при изготовлении интегральных схем. Цель изобретения - повышение безопасности работы путем понижения высокого рабочего напряжения на ионизационных камерах (ИК). Предлагаемое устройство в виде трехзазорной ионизационной камеры полного поглощения изображено на чертеже. Ионизационная камера содержит заземленный корпус 1, высоковольтный электрод 2, заземленный охранный электрод 3, собирающий электрод 4, дополнительные сеточные электроды 5I и 5II , токопроводящий поглотитель 6 альфа-частиц, источник 7 альфа-излучения, измеритель 8 тока, источник 9 высокого напряжения, переключатель 10 измерителя 8 тока, переключатель 11 высокого напряжения. Устройство работает следующим образом. При измерениях тока в верхнем рабочем зазоре переключатель 11 соединяет электрод 2 с источником 9 высокого напряжения, а переключатель 10 измерителя 8 тока соединяет дополнительные электроды 5I и 5II(верхний и средний) и источник 7 с измерителем 8 тока. Поглотитель 7 вынут из ионизационной камеры. При измерениях тока во втором рабочем зазоре (среднем) переключатель 11 соединяет электрод 5II с источником 9 высокого напряжения, а переключатель 10 соединяет электрод 5I (средний) и источник 7 с измерителем 8 тока. Поглотитель 6 альфа-частиц установлен на электрод 5II . При измерениях тока в первом рабочем зазоре (между электродами 5I и 4) переключатель 11 соединяет электрод 5I с источником 9 высокого напряжения, а переключатель 10 соединяет собирающий электрод 4 с измерителем 8 тока. Поглотитель 6 установлен на электроде 5I . При этом альфа-источник 7 для обеспечения точности измерения тока в первом рабочем зазоре установлен на токопроводящем держателе, который соединен с источником компенсационного напряжения. Держатель позволяет перемещать источник относительно собирающего электрода 4 и изменять телесный угол потока альфа-излучения, исходящего от источника. При измерениях в третьем и втором рабочих зазорах измеряют токи при высоком напряжении, равном нулю и + 4 кВ, а их I3 и I2 определяют по их разности I3 = (I3(4 кВ) - -I3(0 кВ)) и I2 = (I2(4 кВ) - I2(0 кВ)). При измерениях в первом зазоре предварительно на держатель источника 7, при высоком напряжении Uв на электроде 5I , равном 0, от источника компенсационного напряжения (с обратной полярностью по отношению к Uв ) устанавливают минимальное компенсационное напряжение, при котором ток через зазор (электроды 4,5I ) равен 0, а затем измеряют ток I1 при высоком напряжении + 4 кВ. Значение тока через ионизационную камеру полного поглощения Io равно сумме токов через 3 зазора I1, I2, I3. В значение тока Io вводят поправку на поглощение альфа-излучения сеточными электродами 5I , 5II и 4о Ксет. Величину I-Ксет измеряют как отношение суммарного значения токов Io сет (с дополнительной сеткой, устанавливаемой на альфа-источник) к Io без дополнительной сетки. Суммарное значение токов I с поправкой на I-Ксет определяют по формуле I = При экспериментальной проверке измерения проводили с сеточными электродами 4, 5I , 5II , выполненными из капеливой проволоки 0,18 мм с шагом 5 мм. В качестве поглотителя 6 альфа-частиц использовали алюминиевую фольгу толщиной 6-10 мг/см2, которую при измерениях устанавливали на электроды 5I или 5II . Токи в зазорах камеры измеряли с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) (измеритель 8 тока) чувствительностью I= 5,510-11 А/мимп/с. АЦП преобразует аналоговую величину (Iток) в цифровой эквивалент (n - число импульсов в 1 с). I = Ino, Io = I(n1 + n2 + n3) , no = n1 + n2 + n3, где n1, n2, n3 - скорость счета с АЦП в имп/с от 1-го, 2-го и 3-го зазоров ионизационной камеры, I- чувствительность АЦП по току, приходящаяся на 1 имп/с. Измерения проводили последовательно в зазорах соответственно между электродами (4, 5I ), (5I , 5II ) и (5II , 2) : 10 мм в первом, 22 мм - во втором, 27 мм - в третьем. Источник высокого напряжения имел напряжение + 4 кВ, его последовательно подсоединяли переключателем 11 к 1-му, 2-му, 3-му зазорам (электродом 5I , 5II и 2) и он обеспечивал режим насыщения в них, а измеритель 8 тока соответственно подсоединяли к электродам 4, 5I, 5II . На электроды 5I или 5II , на которые подавали высокое напряжение + 4 кВ, предварительно устанавливали поглотитель 6 альфа-частиц. Экспериментальная проверка устройства была выполнена на источниках типа "Альфа" ( 20 мм), "Факт" ( 7 мм), АИПЭЛ (25 х 60 мм) с потоком энергии альфа-излучения 5-33 мкВт, предварительно аттестованных на дифференциальном калориметре с погрешностью 10% ( - 0,95). Например, для источника "Альфа" с потоком энергии FE()= 14 мкВт 10% (0,95), измеренном на калориметре, при измерениях предлагаемой камерой с тремя зазорами FE() = где nо - суммарная скорость счета от АЦП в имп/с в трех зазорах ионизационной камеры; I= 5,51011 А/имп/с - чувствительность измерителя тока (АЦП); Ксет - коэффициент поглощения альфа-излучения сеточными электродами; Кf - ток, обусловленный поглощением альфа-излучения с энергией 1 мкВт в воздухе (при нормальных условиях). При энергии образования одной пары ионов = 34,71 эв равно FE()= 13,8 мкВт 5% (0,95) (при этом no = 6781 имп/c, Ксет = 0,94, Кf = =2,882108 А/мкВт). В экспериментах с ИК, наполненной спектрально чистым аргоном ( = 24,3 эв 0,3%) погрешность измерения была снижена до 2-3% ( - 0,95). Экспериментальная проверка ионизационной камеры на источниках "Альфа", "Факт" с этим наполнением подтвердила возможность аттестации образцовых источников абсолютным методом. Однако из-за более низкого электросопротивления чистого аргона по сравнению с воздухом (по напряжению пробоя - в 5,5 раза) с ним менее удобно работать. Предлагаемое устройство позволяет повысить безопасность работы при измерениях, т. к. позволяет существенно (не менее чем в 7 раз) снизить рабочее напряжение источника высоковольтного питания ионизационной камеры, обеспечивающее режим насыщения, упростить его устройство, снизить стоимость изготовления и повысить экспрессность при измерениях. Кроме того, вынесение за пределы рабочих зазоров ионизационной камеры держателя альфа-источника, выполняющего функции компенсационного электрода, позволяет не только сократить время, но и повысить (в 2-3 раза) точность измерения потока энергии альфа-излучением как в 2 геометрии, так и дополнительно в ограниченном телесном угле при различных расстояниях источника от собирающего электрода.

Формула изобретения

ИНТЕГРИРУЮЩАЯ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ИОНИЗАЦИОННАЯ КАМЕРА для измерения потока энергии альфа-излучения высокоинтенсивных источников, состоящая из корпуса, наполненного газом, и расположенных в этом корпусе высоковольтного и собирающего электродов, образующих рабочий зазор, а также подключенных к электродам камеры источника высокого напряжения и измерителя тока, отличающаяся тем, что, с целью повышения безопасности работы путем понижения рабочего напряжения, в нее введены два дополнительных сеточных электрода, делящие рабочий зазор на три части, металлический поглотитель альфа-излучения, переключатели высокого напряжения и измеритель тока, причем первый переключатель соединен соответственно с двумя дополнительными сеточными и высоковольтными электродами, а второй - с двумя дополнительными сеточными и собирающим электродами, который выполнен в виде сетки.

РИСУНКИ

Рисунок 1

MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 20.11.1996

Извещение опубликовано: 10.07.2008        БИ: 19/2008




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерения ионизирующих излучений и может .быть использовано в радиационных и дозиметрических приборах или в системах 'управления ядерных реакторов .Известны компенсационные ионизированные камеры, в которых точная регулировка компенсации осуществляется изменением степени насьщения тока в компенсационной части при регулировке потенциала высоковольтного электрода .Однако уменьшение степени насыцания ниже 100% нарушает линейность рабочей характеристики ионизационной камеры.Наиболее близким к изобретению является детектор ионизирующих излучений, содержащий две ионизационные камеры, включенные встречно и образованные поверхностями высоковольтного и управляющего электродов и размещенного между ними собирающего электрода

Изобретение относится к технической физике, точнее - к области регистрации нейтронов

Изобретение относится к экспонометрии и предназначено преимущественно для промышленной рентгенографии материалов и изделий, в частности к ионизационным камерам рентгеноэкспонометров, используемым при производстве снимков с заданной плотностью почернения рентгеновской пленки

Изобретение относится к области технической физики, а точнее - к области регистрации нейтронов

Изобретение относится к области средств обнаружения и контроля ядерного излучения, конкретно к приборам для осуществления постоянного контроля содержания трития в воздухе, и может быть использовано для контроля радиационной обстановки, обусловленной тритием, на предприятиях и объектах, хранящих или ведущих работы с тритием

Изобретение относится к матричным детекторам ионизации газа для радиографических исследований рентгеновского или -излучения высокой энергии и основано на эффекте ионизации вторичных электронов, образуемых при взаимодействии излучения с рабочим газом под давлением

Изобретение относится к ядерной энергетике, в частности к системам управления и контроля ядерных реакторов, и предназначено для технического диагностирования ионизационных камер (ИК)

Изобретение относится к экспонометрии и предназначено для промышленной рентгенографии материалов и изделий, в частности к ионизационным камерам рентгеноэкспонометров, используемых при производстве снимков
Наверх