RU2225017C2 - Способ дифференциальной стабилизации спектрометрического тракта сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения по реперному пику - Google Patents
Способ дифференциальной стабилизации спектрометрического тракта сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения по реперному пику Download PDFInfo
- Publication number
- RU2225017C2 RU2225017C2 RU2002105370/28A RU2002105370A RU2225017C2 RU 2225017 C2 RU2225017 C2 RU 2225017C2 RU 2002105370/28 A RU2002105370/28 A RU 2002105370/28A RU 2002105370 A RU2002105370 A RU 2002105370A RU 2225017 C2 RU2225017 C2 RU 2225017C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- radiation
- reference peak
- gamma radiation
- stabilization
- spectrometric
- Prior art date
Links
- 230000005855 radiation Effects 0.000 title claims abstract description 34
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 title claims description 17
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 title claims description 17
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 6
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims abstract description 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 4
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract description 8
- 238000009826 distribution Methods 0.000 abstract description 6
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 4
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 4
- 230000002285 radioactive effect Effects 0.000 description 3
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 2
- 238000003345 scintillation counting Methods 0.000 description 2
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- TVFDJXOCXUVLDH-RNFDNDRNSA-N cesium-137 Chemical compound [137Cs] TVFDJXOCXUVLDH-RNFDNDRNSA-N 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000005658 nuclear physics Effects 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- KEAYESYHFKHZAL-BJUDXGSMSA-N sodium-22 Chemical compound [22Na] KEAYESYHFKHZAL-BJUDXGSMSA-N 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
Использование в радиометрической и спектрометрической аппаратуре. Сущность: в способе при регистрации излучения в двух смежных дифференциальных каналах, расположенных на разных склонах реперного пика, сравнении средних частот следования импульсов в первом и втором дифференциальных каналах и формировании управляющего сигнала коррекции коэффициента передачи детектирующего тракта по результатам сравнения в качестве реперного источника используется поток характеристического излучения, генерируемый измеряемым гамма-излучением в дополнительном экране из материала с фиксированным атомным номером, окружающем непосредственно сцинтилляционный детектор, с толщиной экрана, близкой к толщине насыщения характеристического излучения для этого материала. Технический результат: повышение стабильности и надежности при работе с различными спектральными распределениями и интенсивностями измеряемого излучения. 1 ил.
Description
Изобретение относится к экспериментальной ядерной физике и радиационному приборостроению и может быть использовано в радиометрической и спектрометрической аппаратуре, а также в радиационных приборах контроля различных технологических параметров с применением сцинтилляционных счетных и спектрометрических блоков детектирования.
Известен ряд способов стабилизации спектрометрического тракта, в которых используют информацию, получаемую от дополнительных реперных (опорных) радиоактивных или световых излучателей, причем предпочтение отдается первым, поскольку в них регулирующей обратной связью охвачен как детектор, так и усилительный тракт блока детектирования [1] Мамиконян С.В. Аппаратура и методы флуоресцентного рентгенорадиометрического анализа., М., Атомиздат, 1976, с. 172.
Эти известные способы имеют следующие недостатки:
во-первых, при работе с дополнительным реперным радиоактивным или световым излучателем не обеспечивается высокая стабильность и надежность при значительном изменении интенсивности измеряемого излучения, так как высота реперного пика на спектральном распределении остается постоянной, а остальная часть распределения, в том числе "подкладка" под реперным пиком изменяется пропорционально интенсивности измеряемого излучения. При значительных загрузках эта "подкладка" может во много раз превосходить высоту реперного пика, что снижает надежность стабилизации;
во-вторых, наличие дополнительного реперного радиоактивного или светового излучателя усложняет конструкцию, снижает надежность и повышает стоимость блока детектирования.
во-первых, при работе с дополнительным реперным радиоактивным или световым излучателем не обеспечивается высокая стабильность и надежность при значительном изменении интенсивности измеряемого излучения, так как высота реперного пика на спектральном распределении остается постоянной, а остальная часть распределения, в том числе "подкладка" под реперным пиком изменяется пропорционально интенсивности измеряемого излучения. При значительных загрузках эта "подкладка" может во много раз превосходить высоту реперного пика, что снижает надежность стабилизации;
во-вторых, наличие дополнительного реперного радиоактивного или светового излучателя усложняет конструкцию, снижает надежность и повышает стоимость блока детектирования.
В качестве прототипа выбран способ, наиболее близкий по технической сущности к предлагаемому и свободный от указанных выше недостатков, в котором для стабилизации в качестве реперного источника используют пик измеряемого излучения, с помощью дифференциальных амплитудных анализаторов формируют два окна стабилизации, симметрично расположенных на склонах реперного пика, а затем на схеме сравнения сравнивают скорости счета в окнах стабилизации для получения сигнала рассогласования и формируют управляющий сигнал коррекции коэффициента передачи детектирующего тракта [2] Цитович А.П. Ядерная электроника. М., Энергоатомиздат, 1984, с.47.
Однако этот способ имеет свой недостаток. А именно стабилизация без дополнительного реперного источника (по измеряемому внешнему излучению) возможна только при наличии в спектральном распределении достаточно четко выраженного отдельно расположенного пика. Уже в случае с несколькими пиками стабилизация затруднена из-за необходимости распознавания конкретного пика. При использовании спектрометрического тракта для стабилизации чувствительности в сцинтилляционных счетных блоках детектирования, в которых рабочий порог дискриминации расположен в начале энергетического спектра (несколько кэВ), стабилизация по пику измеряемого излучения затруднена, так как он, как правило, расположен в области нескольких сотен кэВ, то есть значительно правее амплитуды насыщения усилителя. В случае отсутствия пика в измеряемом излучении, как например, при регистрации естественного или другого непрерывного излучения стабилизация указанным способом вообще невозможна.
Технический результат, обеспечиваемый при реализации предлагаемого способа, заключается в повышении стабильности и надежности при работе с различными спектральными распределениями и интенсивностями измеряемого излучения, в том числе и при отсутствии пиков в спектре измеряемого излучения.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в способе дифференциальной стабилизации спектрометрического тракта сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения по реперному пику, заключающемся в регистрации излучения в двух смежных дифференциальных каналах, расположенных на разных склонах реперного пика, сравнении средних частот следования импульсов в первом и втором дифференциальных каналах и в формировании управляющего сигнала коррекции коэффициента передачи детектирующего тракта по результатам сравнения в качестве реперного источника используют поток характеристического излучения, генерируемого измеряемым (внешним) гамма-излучением в дополнительном экране из материала с фиксированным атомным номером, окружающем непосредственно сцинтилляционный детектор, с толщиной экрана, близкой к толщине насыщения характеристического излучения для этого материала.
Указанная совокупность существенных признаков необходима и достаточна для достижения технического результата, получаемого при реализации предлагаемого способа.
Предлагаемый способ апробирован на счетном сцинтилляционном блоке детектирования БД-1, в котором в качестве реперного источника использовался поток характеристического излучения, генерируемый измеряемым естественным (фоновым) гамма-излучением в свинцовом экране (толщиной 0,8 мм), окружающем боковую поверхность неорганического сцинтилляционного детектора на основе монокристалла NaJ(Tl) диаметром 40 мм и длиной 250 мм.
На чертеже изображен начальный участок спектра в диапазоне до 125 кэВ при отсутствии (1) и при наличии (2) свинцового экрана. Здесь же отмечены пороги дискриминации измеряемого излучения (Ei), а также левого (Е1 и Е2) и правого (Е2 и Е3) дифференциальных каналов спектрометрического тракта. Стабильность ширины дифференциальных каналов и их положения относительно Ei обеспечивалась использованием после усилителя высокостабильного резистивного делителя.
Как видно на чертеже, при наличии экрана (кривая 2) возникает четкий пик характеристического излучения свинца (его энергия около 72 кэВ), который и использовался в качестве реперного пика. Ширины окон левого и правого каналов равны и составляют около 12 кэВ, а порог дискриминации измеряемого излучения Ei - 15 кэВ.
Сигнал коррекции коэффициента передачи спектрометрического тракта по результатам сравнения средних частот следования импульсов в первом и втором дифференциальных каналах поступал на регулируемый высоковольтный преобразователь, изменяя напряжение питания фотоэлектронного умножителя и соответственно его коэффициент усиления.
Импульсы с усилителя поступали, кроме дискриминатора Ei и двух дифференциальных каналов, на амплитудный анализатор, на котором и были сняты энергетические спектры, представленные на чертеже.
Эффективность предлагаемого способа стабилизации проверялась путем определения температурной нестабильности чувствительности блока детектирования в двух режимах: при отключенной (в режиме плато счетной характеристики) и включенной схеме стабилизации.
Блок детектирования был установлен в термокамеру и при температурах +20, -30 и +50oС определялись нестабильность средней частоты следования импульсов с амплитудой выше порога дискриминации измеряемого (фонового) излучения и (на спектрометре) положение максимума реперного пика.
При отключенной схеме стабилизации на максимальной отрицательной температуре отмечалось смещение положения максимума реперного пика влево в 1,4 раза относительно положения при нормальной температуре, что может быть объяснено уменьшением световыхода детектора. При максимальной положительной температуре максимум реперного пика также сместился влево в 1,1 раза. Что касается чувствительности, она уменьшилась на 3,4% при -30 и на 1,3% при +50oС.
При включенной схеме стабилизации и при предельных минимальной и максимальной температурах положение максимума реперного пика практически не изменилось (не более 0, 5%). При этом чувствительность уменьшилась на 0,4% при -30oС и на 0,2% при +50oС, что подтвердило эффективность предлагаемого способа стабилизации. Аналогичные проверки были проведены и при работе с гамма-излучением от радионуклидных источников цезий - 137 и натрий - 22 при средних частотах следования импульсов(загрузках) до 10000 имп/с. Эти проверки также подтвердили эффективность предлагаемого способа.
Характерно, что на спектральных распределениях во всех этих случаях отношение высоты реперного пика (см. чертеж) к "подкладке" оставалось практически постоянным.
Анализ патентной и научно-технической литературы, содержащей описания аналогичных технических решений в рассматриваемой и смежных областях техники, позволяет сделать вывод, что предложенное решение является новым, для специалистов явным образом не следует из уровня техники, имеет изобретательский уровень, промышленно осуществимо и применимо в указанной области техники, то есть соответствует критериям изобретения.
Claims (1)
- Способ дифференциальной стабилизации спектрометрического тракта сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения по реперному пику, заключающийся в том, что излучение регистрируют в двух смежных дифференциальных каналах, расположенных на разных склонах реперного пика, сравнивают средние частоты следования импульсов в первом и втором дифференциальных каналах и по результатам сравнения формируют управляющий сигнал коррекции коэффициента передачи детектирующего тракта, отличающийся тем, что в качестве реперного источника используют поток характеристического излучения, генерируемого измеряемым гамма-излучением в дополнительном экране из материала с фиксированным атомным номером, окружающим непосредственно сцинтилляционный детектор, с толщиной экрана, близкой к толщине насыщения характеристического излучения для этого материала.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2002105370/28A RU2225017C2 (ru) | 2002-03-04 | 2002-03-04 | Способ дифференциальной стабилизации спектрометрического тракта сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения по реперному пику |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2002105370/28A RU2225017C2 (ru) | 2002-03-04 | 2002-03-04 | Способ дифференциальной стабилизации спектрометрического тракта сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения по реперному пику |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2002105370A RU2002105370A (ru) | 2003-11-27 |
| RU2225017C2 true RU2225017C2 (ru) | 2004-02-27 |
Family
ID=32172398
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2002105370/28A RU2225017C2 (ru) | 2002-03-04 | 2002-03-04 | Способ дифференциальной стабилизации спектрометрического тракта сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения по реперному пику |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2225017C2 (ru) |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2364892C1 (ru) * | 2008-03-26 | 2009-08-20 | Закрытое акционерное общество "НТЦ Экофизприбор" | Способ стабилизации чувствительности сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения |
| RU2445648C2 (ru) * | 2010-06-08 | 2012-03-20 | Открытое акционерное общество "Союзцветметавтоматика" | Способ стабилизации и корректировки коэффициента передачи сцинтилляционного детектора и устройство для его осуществления |
| RU2495456C2 (ru) * | 2010-08-26 | 2013-10-10 | Закрытое акционерное общество "НТЦ Экофизприбор" | Способ стабилизации спектрометрического тракта сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения по реперному пику |
| RU2495453C2 (ru) * | 2010-03-04 | 2013-10-10 | Закрытое акционерное общество "НТЦ Экофизприбор" | Способ стабилизации спектрометрического тракта сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения по реперному пику |
| RU2606697C2 (ru) * | 2012-10-24 | 2017-01-10 | Хэллибертон Энерджи Сервисиз, Инк. | Стабилизация спектра с использованием двух точек |
| RU2704564C1 (ru) * | 2019-03-11 | 2019-10-29 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | СПОСОБ КАЛИБРОВКИ И СТАБИЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРОМЕТРА γ-ИЗЛУЧЕНИЯ |
| RU2725672C1 (ru) * | 2019-10-28 | 2020-07-03 | Игорь Юрьевич Бутиков | Способ стабилизации спектрометрического тракта сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения по реперному пику |
| CN111999775A (zh) * | 2020-08-06 | 2020-11-27 | 中国石油天然气集团有限公司 | 一种符合测量能谱处理方法 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5218202A (en) * | 1991-04-29 | 1993-06-08 | Laboratorium Prof. Dr. Rudolf Berthold Gmbh & Co. | Method for automatic drift stabilization in radiation measurement with a detector |
| RU2085968C1 (ru) * | 1995-07-11 | 1997-07-27 | Борис Геннадиевич Чистяков | Способ стабилизации спектрометра |
| AU729153B2 (en) * | 1996-06-12 | 2001-01-25 | Institute Of Geological & Nuclear Sciences Limited | A system and method for monitoring the stability of a scintillation detector |
-
2002
- 2002-03-04 RU RU2002105370/28A patent/RU2225017C2/ru active
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5218202A (en) * | 1991-04-29 | 1993-06-08 | Laboratorium Prof. Dr. Rudolf Berthold Gmbh & Co. | Method for automatic drift stabilization in radiation measurement with a detector |
| RU2085968C1 (ru) * | 1995-07-11 | 1997-07-27 | Борис Геннадиевич Чистяков | Способ стабилизации спектрометра |
| AU729153B2 (en) * | 1996-06-12 | 2001-01-25 | Institute Of Geological & Nuclear Sciences Limited | A system and method for monitoring the stability of a scintillation detector |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| ЦИТОВИЧ А.П. Ядерная электроника. - М.: Энергоатомиздат, 1984, с.47. * |
Cited By (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2364892C1 (ru) * | 2008-03-26 | 2009-08-20 | Закрытое акционерное общество "НТЦ Экофизприбор" | Способ стабилизации чувствительности сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения |
| RU2495453C2 (ru) * | 2010-03-04 | 2013-10-10 | Закрытое акционерное общество "НТЦ Экофизприбор" | Способ стабилизации спектрометрического тракта сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения по реперному пику |
| RU2445648C2 (ru) * | 2010-06-08 | 2012-03-20 | Открытое акционерное общество "Союзцветметавтоматика" | Способ стабилизации и корректировки коэффициента передачи сцинтилляционного детектора и устройство для его осуществления |
| RU2495456C2 (ru) * | 2010-08-26 | 2013-10-10 | Закрытое акционерное общество "НТЦ Экофизприбор" | Способ стабилизации спектрометрического тракта сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения по реперному пику |
| RU2606697C2 (ru) * | 2012-10-24 | 2017-01-10 | Хэллибертон Энерджи Сервисиз, Инк. | Стабилизация спектра с использованием двух точек |
| US9588251B2 (en) | 2012-10-24 | 2017-03-07 | Halliburton Energy Services | Stabilizing a spectrum using two points |
| RU2704564C1 (ru) * | 2019-03-11 | 2019-10-29 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | СПОСОБ КАЛИБРОВКИ И СТАБИЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРОМЕТРА γ-ИЗЛУЧЕНИЯ |
| RU2725672C1 (ru) * | 2019-10-28 | 2020-07-03 | Игорь Юрьевич Бутиков | Способ стабилизации спектрометрического тракта сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения по реперному пику |
| CN111999775A (zh) * | 2020-08-06 | 2020-11-27 | 中国石油天然气集团有限公司 | 一种符合测量能谱处理方法 |
| CN111999775B (zh) * | 2020-08-06 | 2024-03-01 | 中国石油天然气集团有限公司 | 一种符合测量能谱处理方法 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US5406078A (en) | Induced gamma ray spectorscopy well logging system | |
| US5600135A (en) | Spectral gain stabilization using gross shape features of largely invariant spectra | |
| JPH03150488A (ja) | 原子核分光信号の安定化および校正方法およびその装置 | |
| CN101273283B (zh) | 测量电离辐射的检测器 | |
| RU2225017C2 (ru) | Способ дифференциальной стабилизации спектрометрического тракта сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения по реперному пику | |
| US20160363672A1 (en) | Performance Stabilization For Scintillator-Based Radiation Detectors | |
| Mianowska et al. | The light response of CsI: Tl crystal after interaction with gamma radiation study using analysis of single scintillation pulses and digital oscilloscope readout | |
| US20040109536A1 (en) | X-ray detector for feedback stabilization of an X-ray tube | |
| Johnson et al. | Proton‐Recoil Neutron Spectrometer | |
| US5272336A (en) | Temperature corrections of measurements made with scintillation detectors | |
| US9069095B1 (en) | Monitoring the output of a radiation generator | |
| US3183353A (en) | Gain-stabilized scintiliation detection system | |
| US3800143A (en) | Agc for radiation counter | |
| RU2364892C1 (ru) | Способ стабилизации чувствительности сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения | |
| Williams et al. | A γ-spectrum stabiliser with compensation for the effects of detector temperature variation | |
| Antonini et al. | Scintillation properties of Yb-doped yttrium–aluminum garnets | |
| RU2606697C2 (ru) | Стабилизация спектра с использованием двух точек | |
| Guo et al. | Optimization of fast output from SiPM array for pulse shape discrimination techniques at high counting rates | |
| Alexander et al. | The 3.06 and 3.85 MeV states in O17 | |
| Volkov et al. | Dependence of the yield of hard incoherent X-rays from femtosecond laser plasma on the atomic number of a target material | |
| Fry et al. | Hanle Effect in 2 P 1 Helium | |
| Edelsack et al. | Experimental Investigation of Thick Target Bremsstrahlung Radiation Produced by Electrons of 1.00, 1.50 and 2.00 MeV | |
| Pieroni et al. | Measurement of time-dependent fast neutron spectra with an NE 213 scintillator | |
| Afanassyev et al. | Photon Counting with Synchronous Background Subtraction for Time Resolved Optically Stimulated Luminescence Readout | |
| RU2495456C2 (ru) | Способ стабилизации спектрометрического тракта сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения по реперному пику |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE Effective date: 20150902 |