Дозиметр ионизирующего излучения

 

Изобретение относится к ядерной физике, а именно к дозиметрии ионизирующих излучений, и может быть использовано в индивидуальной, хронической и аварийной дозиметрии гамма-полей. Цель изобретения - повышение точности регистрации за счет уменьшения температурной погрешности измерения поглощенной дозы. В устройство, содержащее источник тока 1, МОП-датчик 2 излучения и измеритель 4 порогового напряжения, введен генератор тока 3 прямого смещения перехода подложка - исток МОП-датчика 2 излучения, подключенный выходом к подложке МОП-датчика 2, затвор которого соединен с выходом измерителя 4 порогового напряжения. При изменении температуры в МОП-датчике 2 происходит модуляция ширины его канала: повышение температуры приводит к снижению потенциала подложки МОП-датчика 2 и к сужению его канала, а понижение температуры вызывает обратный эффект. Соединение затвора МОП-датчика 2 с выходом измерителя 4 порогового напряжения позволяет поддерживать практически под нулевым потенциалом исток МОП-датчика 2 и позволяет автоматически измерять его пороговое напряжение при заданном фиксированном токе порога. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (и)ю G 01 Т 1/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4430220/31-25 (22) 24.05.88 (46) 30.10.90. Бюл. ¹ 40 (71) Специальное конструкторско-технологическое бюро с экспериментальным производством Института ядерных исследований

АН УССР (72) В.А. Зыбин, П.M. Курило, В.И. Савинков, А.И. Ушко, П.Г. Литовченко, А.Б. Розенфельд, В.И. Куц, А.И. Думик и Г.Ф. Слученков (53) 621.387.462(088.8) (56) Патент Канады № 1204885, кл. G 01 Т 1 /02, 1983.

Авторское свидетельство СССР № 849871, кл. G 01 Т 1/02, 1980, (54) ДОЗИМЕТР ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУ4ЕНИЯ (57) Изобретение относится к ядерной физике, а именно к дозиметрии ионизирующих излучений, и может быть использовано в индивидуальной, хронической и аварийной дозиметрии гамма-полей. Цель изобретения — повышение точности регистрации за

„, Ы„„1603314 А1 счет уменьшения температурной погрешности измерения поглощенной дозы. В устрой. ство, содержащее источник тока 1, МОП-датчик 2 излучения и измеритель 4 порогового напряжения, введен генератор тока 3 прямого смещения перехода подложка— исток MOil-датчика 2 излучения, подключенный выходом к подложке МОП-датчика 2, затвор которого соединен с выходом измерителя 4 порогового напряжения. При изменении температуры в MOil-датчике 2 происходит модуляция ширины его канала: повышение температуры приводит к снижению потенциала подложки MOilдатчика 2 и к сужению его канала, а понижение температуры вызывает обратный эффект. Соединение затвора МОП-датчика 2 с выходом измерителя 4 порогового напряжения позволяет поддерживать практически под нулевым потенциалом исток

МОП-датчика 2 и позволяет автоматически измерять его пороговое напряжение при заданном фиксированном токе порога.

1 ил.

1603314 токов истока и подложки МОП датчика 2 не

Составитель В.Костюхин

Редактор И.Касарда Техред М,Моргентал Корректор И.Муска

Заказ 3382 . Тираж 364 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5 е

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Изобретение относится к ядерной физикв, а именно, к дозимвтрии ионизирующих излучений, и может быть использовано в индивидуальной, хронической и аварийной дозиметрии гамма-полей. 5

Цель изобретения — повышение точности рвгистрации,за счет уменьшения температурной погрешности измерения поглощенной дозы. 10

На чертеже представлена фун кционал ьная схема дозиметра ионизирующего излучения, Дозиметр .ионизирующего излучения содержит источник 1 тока, МОП-датчик 2 15 излучения; генератор 3 тока прямого смещения перехода подложка-исток МОП-датчика 2 излучения и измеритель 4 порогового напряжения, МОП-датчик 2 излучения подключен ис- 20 током к выходу источника 1 тока, подложкой— к выходу генератора 3 тока прямого смещения его перехода подложка-исток, а стоком через измеритель 4 порогового нап ряжения— к затвору. 25

Дозиметр ионизирующего излучения работает следующим образом.

Облученный в пассивном режиме МОПдатчик 2 излучения подключается к измерителю 4 порогового напряжения. 30

Производится измерение порогового напряжения0пор до воздействия ионизирующего излучения и после воздействия излученияЦпор1, По разности этих напряжений snop=(Unopen-Înoð,), зная дозовую чув- 35 Ипо ствитепьиссть Ее . опредепяют ду величину поглощенной дозы ионизирующего излучения.

Температурная компенсация дрейфа порогового напряжения осуществляется следующим образом.

При подаче тока смещения на подложку МОП-датчика 2 от генератора 3 тока, величина которого составляет несколько процентов от значения тока, задаваемого источником 1 тока в истоке МОП-датчика 2, P-и переход, образованный его подложкой, и. исток смещаются в прямом направлении. При таком соотношении значений происходит существенного изменения величины тока его истока, а также исключается влияние на величину коэффициента температурного дрейфа Р-и перехода и переходных сопротивлений подложка-электрод MOll-датчика 2.

Под действием напряжения на прямосмещенном P-и переходе пороговое напряжение уменьшается, и теперь на величину тока стока MOll-датчика 2 влияет потенциал его затвора и подложки, изменение напряжения на которой имеет отрицательную температурную зависимость

Лаппо . — исток <

bt C

Температурный коэффициент дрейфа тока стока .> 0 положителен. При изЮ ОС менении температуры в таком включении

МОП-датчика 2 происходит модуляция ширины канала. Повышение температуры приводит к снижению потенциала подложки

МОП-датчика 2, а следовательно, к сужению его канала; понижение температуры вызывает обратный эффект. Это приводит к резкому снижению приращений тока i стока, вызванных изменением температуры.

Использование изобретения обеспечивает снижение более чем на порядок температурного дрейфа порогового напряжения

МОП-датчика, а также расширение диапазона измерений в сторону малых значений поглощенных доз ионизирующего излучения и автоматизацию процесса измерения.

Формула изобретения

Дозиметр ионизирующего излучения, содержащий источник тока, измеритель порогового напряжения с регистратором и

МОП-датчик излучения, подсоединенный истоком к выходу источника тока и стоком— к входу измерителя порогового напряжения, отл и ч г ю шийся тем, что, с целью повышения точности регистрации за счет уменьшения температурной погрешности измерения поглощенной дозы, в него введен генератор тока прямого смещения перехода подложка — исток, подключенный выходом к подложке МОП-датчика излучения, затвор которого соединен с выходом измерителя порогового напряжения.

Дозиметр ионизирующего излучения Дозиметр ионизирующего излучения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерения ионизирующих излучений и может быть использовано в области дозиметрии

Изобретение относится к области измерения ионизирующих излучений, а именно к устройствам индивидуального дозиметрического контроля

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