Спиральный детектор жесткого рентгеновского излучения

 

Изобретение относится к области рентгенотехники. Детектор содержит конвертор излучения в виде тонкой свинцовой пластины и сцинтиллирующие полосы из органического материала. Отличительной особенностью детектора является наличие линейной матрицы фотодиодов, свинцовая пластина расположена вдоль сцинтиллирующих полос, образующих спираль, свободные торцы которых оптически сопряжены с линейной матрицей фотодиодов. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности регистрации излучения и упрощение схемы регистрации координатной информации. 1 ил.

Предлагаемый спиральный детектор жесткого рентгеновского излучения предназначен для использования в рентгеновских цифровых визуализирующих системах, в частности, в рентгенографических сканирующих устройствах для медицинской диагностики.

Наиболее близким по технической сущности является детектор, описанный в работе Баскакова В.И., Беляева В.Н., Зайнулина К.Ф. и др. Препринт МИФИ 036-89. М., 1989.

Этот детектор содержит конвертор излучения, представляющий собой тонкую свинцовую пластину и набор сцинтиллирующих полос из органического материала, подключенных своими торцами к годоскопическому фотоэлектронному умножителю.

Применение в качестве конвертора излучения тонкой свинцовой пластины ограничивает эффективность регистрации детектора и требует применения акрангулярного метода регистрации координат.

Техническим результатом настоящего изобретения является упрощение схемы регистрации координатной информации и повышение эффективности регистрации детектора.

Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, достигается тем, что известный рентгеновский детектор, включающий конвертор излучения в виде тонкой свинцовой пластины и сцинтиллирующие полосы из органического материала, содержит линейную матрицу фотодиодов, а свинцовая пластина расположена вдоль сцинтиллирующих полос, образующих спираль, свободные торцы которых оптически сопряжены с линейной матрицей фотодиодов.

На чертеже изображен общий вид спирального детектора жесткого рентгеновского излучения.

Спиральный детектор жесткого рентгеновского излучения содержит свинцовую пластину 1, сцинтиллирующие полосы из органического материала 2. Свободные торцы 3 сцинтиллирующих полос 2 оптически сопряжены с линейной матрицей фотодиодов 4.

Устройство работает следующим образом. Узкий веерообразный пучок рентгеновских квантов направляется на спиральный детектор жесткого рентгеновского излучения. Рентгеновские кванты потока излучения взаимодействуют в свинцовой пластине 1. Причем эффективность регистрации детектора пропорциональна количеству витков спирали. Получившиеся в результате взаимодействия фото- и комптоновские электроны покидают свинцовую пластину 1 и проникают в сцинтиллирующие полосы 2, вызывая в них сцинтилляционные вспышки. Присоединенная к свободным торцам 3 сцинтиллирующих полос 2 линейная матрица фотодиодов 4 фиксирует сцинтилляции и их координаты по номеру сцинтиллирующей полосы 2, в которой возникла оцинтилляционная вспышка.

Использование в качестве конвертора излучения свинцовой пластины, расположенной вдоль сцинтиллирующих полос, образующих спираль, выгодно отличает предлагаемый детектор от указанного прототипа, так как приводит к повышению эффективности регистрации детектора путем увеличения суммарной толщины конвертора излучений.

Формула изобретения

Спиральный детектор жесткого рентгеновского излучения, включающий конвертор излучения в виде тонкой свинцовой пластины и сцинтиллирующие полосы из органического материала, отличающийся тем, что он содержит линейную матрицу фотодиодов, а свинцовая пластина расположена вдоль сцинтиллирующих полос, образующих спираль, свободные торцы которых оптически сопряжены с линейной матрицей фотодиодов.

РИСУНКИ



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к рентгенотехнике, а именно к многоканальным детекторам рентгеновского излучения, и может быть использовано в цифровых сканирующих аппаратах медицинского и промышленного назначения

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано для определения энергии излучения радиотелефона

Изобретение относится к приборостроению, средствам автоматизации и системам управления, а именно к области космических исследований

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 технике регистрации ионизирующих излучений, а именно к дозиметрам на основе алмазных детекторов, в частности к клиническим дозиметрам

Изобретение относится к экспериментальным областям ядерной физики и медицины, радиационной и ускорительной техники и может быть использовано для определения энергетических характеристик пучка, тормозных характеристик поглотителя, для изучения динамики формирования и накопления радиационного объемного заряда в диэлектриках, распределения остановок заряженных частиц в тканеэквивалентном фантоме

Изобретение относится к области ядерной физики и позволяет измерять положение и сечение (профиль) луча направленного излучения высокой интенсивности, например фотонов и нейтронов

Изобретение относится к экспериментальной области ядерной физики, радиационной и ускорительной техники и может быть использовано для определения энергетических характеристик пучка, тормозных характеристик поглотителя, для изучения динамики формирования и накопления радиационного и объемного заряда в диэлектриках

Изобретение относится к области датчиков ионизирующих излучений с высоким пространственным разрешением, чувствительных к пучкам рентгеновского и электронного излучений и применяемых для их визуализации в томографии, микротомографии, радиографии, в системах таможенного контроля, в системах неразрушающего контроля промышленных изделий, а также при телемеханическом мониторинге промышленных изделий и технологий

Изобретение относится к области создания датчиков ионизирующих излучений в виде сцинтилляционных экранов высокого пространственного разрешения, чувствительных к пучкам рентгеновского и электронного излучения и применяемых для визуализации в томографии, микротомографии, радиографии высокого разрешения, в системах неразрушающего контроля промышленных изделий, в системах таможенного контроля, для телемедицинских приложений, телемеханического мониторинга промышленных технологий и в системах предпроцессорной визуализации излучений, передающих информацию специалистам через Интернет для последующей полной обработки

Изобретение относится к неорганическим сцинтилляционным материалам, предназначенным для регистрации тепловых нейтронов и пригодным для создания на их основе радиационных детекторов для радиоэкологического мониторинга территорий и акваторий, контроля космического и техногенного нейтронного фона, для создания комплексов технического контроля за первичным ядерным топливом и за изделиями из делящихся материалов
Наверх