CN108387919A - 充水体模和用于利用充水体模的测量辐射的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种充水体模(1),包括水容器(2),调节装置(3)设置在所述水容器中,其中调节装置(3)带有两个辐射探测器(6),所述辐射探测器与调节装置(6)共同沿至少两个、优选三个轴(4)在水容器(2)中可移动,其中评估设备这样设计,使得在利用两个辐射探测器(6)的第一辐射探测器(12)测量时,两个辐射探测器(6)的第二辐射探测器(14)作为参考探测器起作用并且反之亦然。

Description

充水体模和用于利用充水体模的测量辐射的方法
技术领域
本发明涉及一种充水体模,其包括水容器,调节装置设置在所述 水容器中,其中,调节装置带有两个辐射探测器,所述辐射探测器与 调节装置共同沿至少两个、优选三个轴可在水容器中移动。
背景技术
这样的充水体模例如由DE 10 2011 113 611 B3已知。
由于构造产生问题,即,充水体模的水体积不可完全充分利用, 因为调节装置在水容器内需要结构空间。尤其是因此不可能的是,使 辐射探测器运动到所有容器壁上。
这特别是在如下情况中有问题,即,充水体模应该在狭窄的条件 下使用,如最近在辐射源与成像***如核磁共振、X光断层摄影术组 合中的情况。亦即在这里充水体模在其大小方面被限制,但由此在水 容器内的测量区域基于调节装置而不足够。
发明内容
因此,本发明的任务是提供一种改善的充水体模,其具有较宽的 使用范围。
该任务按照本发明通过具有权利要求1所述特征的充水体模解 决。
在按照本发明的充水体模中,评估设备尤其是这样设计,使得在 利用两个辐射探测器的第一辐射探测器测量时两个辐射探测器的第二 辐射探测器用作为参考探测器并且反之亦然。
以这种方式可以放弃通常设置在场外的静止的参考探测器。由此 减少充水体模的结构空间。因此以这种方式能够实现如下探测器布置 结构,其中,调节装置的自身的空间需求不再构成限制。
尤其是为此有利的是,辐射探测器分别与共同使用的双通道静电 计的一个输入端连接。在这里,第二通道通常用于,运行处于水箱外 的参考探测器。
本发明现在利用附加的设计,按照所述设计,该静电计利用两个 通道连接到两个探测器上。两个探测器的信号然后按照本发明被共同 评估,以便这样例如识别在辐射源中的辐射强度中的波动。以这种方 式,探测器相互用作为参考。因此可放弃附加的静电计。
为此有利的是,两个辐射探测器结构相同,或至少具有相同的探 测特性。这样可以放弃各个测量值和参考值的校准或换算。
在本发明的一种有利的实施方式中,辐射探测器设置在载有辐射 探测器的保持臂两侧,尤其是保持臂优选沿辐射探测器之间的连接线 可侧向移动。该布置结构允许将两个辐射探测器的分别至少一个至少 定位在一个容器壁的附近。
在实施测量时,尤其是在容器壁附近,有利的是,可选择用于测 量的辐射探测器。为此充水体模可以具有转换设备,利用所述转换设 备,在两个辐射探测器的第一运行模式和两个辐射探测器的第二运行 模式之间可转换,在第一运行模式中,第一辐射探测器用作为测量探 测器并且第二辐射探测器用作为参考探测器,在第二运行模式中,第 二辐射探测器用作为测量探测器并且第一辐射探测器用作为参考探测 器。
在此,转换设备可以手动或利用自动化的切换机构可操纵。
尤其是有利的是,转换设备与位置确定机构相互作用地工作或耦 合,利用所述位置确定机构可确定两个辐射探测器的位置。以这种方 式可以例如自动确定辐射探测器,所述辐射探测器例如在容器壁上定 位,或应该作为参考探测器使用。
位置确定机构可以例如通过在调节装置的运动轴上的极限开关或 增量式传感器形成。但所述位置也可以在马达控制装置中确定,所述 马达控制装置驱动马达驱动的运动轴。
位置确定机构也可以是有利的,以用于可靠地识别辐射源的辐射 强度的波动和其例如与到达辐射场的端部的区别。在此尤其是适宜的 是,用于相应的探测器的位置或运动信号也被记录和/或评估。
按照本发明的问题也通过按照针对所述方法的、并列的权利要求 的按照本发明的方法解决,其中,因此尤其是第一辐射探测器在填充 的水容器中移动,以便记录测量值,并且第二辐射探测器与第一辐射 探测器共同移动,以便在水容器的对于第一辐射探测器而言不可接近 的部分区域中记录测量值,其特征在于,当利用第一辐射探测器记录 测量值时,第二辐射探测器作为参考探测器使用。通过使用第二辐射 探测器作为参考探测器可以放弃单独的、通常外部的参考探测器。所 述方法由此可较简单并且较快速地实施。
在本发明中的特别的优点现在在于,两个辐射探测器可以交替运 行。亦即第一辐射探测器也可以作为参考探测器使用,如果利用第二 辐射探测器记录测量值的话。
两个辐射探测器通常处于水容器内。出于这个原因有利的是,分 别作为参考探测器运行的辐射探测器在填充的水容器中运行。由此一 方面相比于在现有技术中的外部的参考探测器在水容器外的空间需求 小。另一方面不需要改装辐射探测器。此外在水内的参考测量能够实 现与(真正的)测量值的较简单的关联,所述测量值同样在水中被测 量。
为了确定测量信号的可能的偏差,可以评估第一辐射探测器和第 二辐射探测器的测量信号之间的差。该差别可以尤其是利用双通道静 电计确定,两个辐射探测器连接到所述双通道静电计上。
本发明的一种有利的进一步构成包含:评估第一和/或第二辐射探 测器的在记录测量值的时刻在水容器中的位置。以这种方式可以借助 所述位置自动确定,两个辐射探测器中哪个用作为测量探测器以及哪 个用作为参考探测器。
附图说明
接着借助有利的实施例示出本发明。
图1示出按照本发明的充水体模1的示意的俯视图。
具体实施方式
唯一的图示出包括水容器2和具有三个运动轴4的调节装置3的 按照本发明的充水体模1的示意的俯视图。调节装置3在此完全设置 在水容器2内。在这里,调节装置2的布置结构只起下级的作用,并 且本发明因此不限制于示出的实施方式。
可看出,在运动轴4上设置用于接纳两个辐射探测器6的支撑件 5。在所述示例中,支撑件设置在X轴7上并且沿Y方向8延伸。在 支撑件5的两个端部9上分别紧固一个辐射探测器6。这表示,辐射 探测器6处于平行于Y方向8的线中。
该布置结构现在允许,测量区域10完全可被检测。尤其是左边的 边缘区域11可以利用左边的辐射探测器12达到并且右边的边缘13 可以利用右边的辐射探测器14达到。如果只存在一个辐射探测器,则 在至少一个边缘上限制测量区域。
两个辐射探测器6优选与双通道静电计的两个输入端连接,所述 双通道静电计设置在分析电路中。
在运行中,现在启动(abgefahren)测量区域10。在此尤其是通 过位置确定辅助地自动确定,两个辐射探测器6哪个用于测量并且哪 个作为参考使用。
在描述的状态中,得出位置确定,即,支撑件5处于测量区域10 的左边的边缘区域11附近。自动的转换设备然后切换左边的辐射探测 器12作为测量探测器并且切换右边的辐射探测器14作为参考探测器。
在右边的边缘区域13上,探测器12、14然后正好相反地切换。 例如最后激活的状态简单地保持在测量区域10的中心。
通过两个辐射探测器6、12、14的测量值的求差,可以在每个时 刻并且在每个测量地点确定,是否在测量信号中存在不正常的偏差。
在充水体模1中因此按照本发明提出,两个在水容器2中可共同 移动的辐射探测器6、12、14在辐射测量时相互参考。
附图标记列表
1 充水体模
2 水容器
3 调节装置
4 运动轴
5 支撑件
6 辐射探测器
7 X轴
8 Y方向
9 支撑件的端部
10 测量区域
11 左边的边缘区域
12 左边的辐射探测器
13 右边的边缘区域
14 右边的辐射探测器

Claims (9)

1.充水体模(1),所述充水体模包括水容器(2),调节装置(3)设置在所述水容器中,其中,调节装置(3)带有两个辐射探测器(6),所述辐射探测器能与调节装置(3)共同沿至少两个、优选三个轴(4)在水容器(2)中移动,其特征在于,评估设备构成为,使得在利用两个辐射探测器(6)中的第一辐射探测器(12)测量时,两个辐射探测器(6)中的第二辐射探测器(14)用作为参考探测器以及反之亦然。
2.按照权利要求1所述的充水体模(1),其特征在于,各辐射探测器(6)分别与共同使用的双通道静电计的一个输入端连接。
3.按照上述权利要求之一所述的充水体模(1),其特征在于,辐射探测器(6)在载有辐射探测器(6)的保持臂(5)两侧设置,尤其是保持臂(5)优选沿辐射探测器(6)之间的连接线能侧向移动。
4.按照上述权利要求之一所述的充水体模(1),其特征在于,构成转换设备,利用所述转换设备,尤其是与位置确定机构相互作用地,能在两个辐射探测器(6)的第一运行模式和两个辐射探测器(6)的第二运行模式之间转换,利用所述位置确定机构可确定两个辐射探测器(6)的位置,在第一运行模式中,第一辐射探测器(12)用作为测量探测器并且第二辐射探测器(14)用作为参考探测器,在第二运行模式中,第二辐射探测器(14)用作为测量探测器并且第一辐射探测器(12)用作为参考探测器。
5.用于利用充水体模(1)测量辐射的方法,其中,第一辐射探测器(12)在填充的水容器(2)中移动,以便记录测量值,并且第二辐射探测器(14)与第一辐射探测器(12)共同移动,以便在水容器(2)的对于第一辐射探测器(12)而言不可接近的部分区域中记录测量值,其特征在于,当利用第一辐射探测器(12)记录测量值时,第二辐射探测器(14)用作为参考探测器。
6.按照权利要求5所述的方法,其特征在于,当利用第二辐射探测器(14)记录测量值时,第一辐射探测器(12)用作为参考探测器。
7.按照权利要求5或6所述的方法,其特征在于,将分别作为参考探测器运行的辐射探测器(6)在填充的水容器(2)中运行。
8.按照权利要求5至7之一所述的方法,其特征在于,尤其是利用双通道静电计评估第一辐射探测器(12)和第二辐射探测器(14)的测量信号之间的差。
9.按照权利要求5至8之一所述的方法,其特征在于,评估第一和/或第二辐射探测器(6)的在记录测量值的时刻在水容器(2)中的位置。
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