Способ измерения выхода нейтронов

 

Использование: для регистрации и контроля выхода нейтронов импульсного источника типа нейтронного генератора. Сущность: способ измерения выхода нейтронов импульсного источника основан на измерении одним регистрационным каналом двух активационных детекторов с различным периодом полураспада в течение двух заданных промежутков времени после прихода нейтронного импульса, причем задержку между заданными промежутками времени выбирают из условия получения экстремума производной отношения С21 в зависимости от задержки заданных промежутков времени относительно прихода нейтронного импульса, а длительность второго промежутка времени выбирают из соотношения t2 = t11/2, При этом измерение активности за каждый промежуток времени проводят в двух соответствующих подынтервалах, причем по отношению С1112 контролируют значение первого промежутка времени, а по отношению С2324 контролируют второй промежуток времени, а длительности подынтервалов второго промежутка времени выбирают пропорционально длительности первых подынтервалов с коэффициентом пропорциональности 1/2, где С1 - счет импульсов наведенной активности за первый промежуток времени t1; С2 - счет импульсов наведенной активности за второй промежуток времени t2; 1- постоянная распада первого радионуклида; 2- постоянная распада второго радионуклида; С11 - счет импульсов за первый подынтервал; С12 - счет импульсов за второй подынтервал; С23 - счет импульсов за третий подынтервал; С24 - счет импульсов за четвертый подынтервал. Технический результат: повышение достоверности измерения выхода нейтронов и упрощение процесса измерения. 4 з.п.ф-лы, 3 ил.

Текст описания в факсимильном виде (см. графическую часть).

Формула изобретения

1. Способ измерения выхода нейтронов импульсного источника на основе двух активационных детекторов с различным периодом полураспада, заключающийся в измерении фона детекторов до прихода нейтронного импульса и наведенной активности детектора в течение двух заданных промежутков времени после прихода нейтронного импульса, отличающийся тем, что наведенную активность измеряют одним регистрационным каналом, а задержку между двумя заданными промежутками времени выбирают из условия получения экстремума производной отношения С21 в зависимости от задержки заданных промежутков времени относительно прихода нейтронного импульса, где С1 - счет импульсов наведенной активности за первый промежуток времени t1, C2 - счет импульсов наведенной активности за второй промежуток времени t2, длительность которого выбирают из соотношения t2 = t11 / 2, где 1 - постоянная распада первого радионуклида, 2 - постоянная распада второго радионуклида, после чего проверяют соответствие измеренного отношения С21 расчетному значению из уравнения радиоактивного распада смеси радионуклидов активационного детектора, при этом измерение активности за каждый промежуток времени проводят в двух соответствующих подинтервалах, причем по отношению С1112 контролируют значение первого промежутка времени, а по отношению С2324 контролируют второй промежуток времени, где С11 - счет импульсов за первый подинтервал, С12 - счет импульсов за второй подинтервал, где С23 - счет импульсов за третий подинтервал, С24 - счет импульсов за четвертый подинтервал, а длительности подинтервалов второго промежутка времени выбирают пропорционально длительности первых подинтервалов с коэффициентом пропорциональности 1/2.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что задержку между нейтронным импульсом и первым промежутком контролируют по отношению С21.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что длительность первого промежутка времени t1 выбирают из условия t1 = 1,25/1.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что длительность первого подинтервала t11 выбирают в диапазоне (0,3-0,4)/1.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве активационного детектора используют естественную смесь изотопов серебра 107Ag и 109Ag.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к области контроля за сохранностью делящихся материалов и может быть использовано для неразрушающего определения наличия в изделиях стабильного содержания делящихся материалов

Изобретение относится к области обнаружения радиоактивных материалов и предназначено для обнаружения удаленного источника нейтронного и гамма-излучения

Изобретение относится к области оптических методов измерения физико-химических характеристик контролируемых сред и может быть использовано для разработки дистанционных средств обнаружения нейтронных потоков на радиационно опасных объектах

Изобретение относится к инструментальному активационному анализу

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 области технической физики (физики регистрации излучений) и может быть использовано для определения энергетического распределения направленного нейтронного излучения в диапазоне энергий нейтронов от тепловых до быстрых (десятки и сотни МэВ)

Изобретение относится к области детектирования источников нейтронного и мягкого гамма-излучения, особо источников нейтронов на фоне гамма-излучения, и предназначено для дозиметрической и таможенной практики, для решения задач Госатомнадзора и служб ядерной безопасности, для комплексов и систем специального радиационного технического контроля, для систем радиационного мониторинга территорий и акваторий, для обнаружения и идентификации делящихся материалов (ДМ-урана, плутония, кюрия, калифорния и изделий из них), для обнаружения и идентификации ряда радиоактивных веществ (РВ), обладающих мягким гамма-спектром

Изобретение относится к области экспериментальной ядерной физики и может быть использовано для повышения точности определения времени жизни свободного нейтрона в распаде n p+e- и создания соответствующих устройств

Изобретение относится к детектированию нейтронных излучений и может быть использовано в ядерной физике, атомной энергетике, в частности, в системах контроля и обеспечения безопасности ядерных реакторов

Изобретение относится к области экспериментальной ядерной физики, в частности к устройствам для магнитной спектрометрии заряженных частиц и изучения распада нейтрона

Изобретение относится к области дозиметрии быстрых и тепловых нейтронов и гамма-излучения
Изобретение относится к неорганическим сцинтилляционным материалам, предназначенным для регистрации тепловых нейтронов и пригодным для создания на их основе радиационных детекторов для радиоэкологического мониторинга территорий
Наверх