JP2019015509A - Radioactivity analysis apparatus - Google Patents

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Abstract

To provide a highly versatile radioactivity analysis apparatus that can measure intensity of the radioactivity of a sample with high accuracy irrespective of the radiation dose in the surrounding environment.SOLUTION: A radioactivity analysis apparatus 1 includes a container 2, an inward measurement unit 3, an outward measurement unit 4, and a correction calculation unit 6. The inward measurement unit 3 calculates inner radiation intensity on the basis of the result of detecting the radiation inside the container 2. The outward measurement unit 4 calculates outer radiation intensity on the basis of the result of detecting radiation outside the container 2. Based on the inner radiation intensity calculated by the inward measurement unit 3, the outer radiation intensity calculated by the outward measurement unit 4, a first function and a second function, the correction calculation unit 6 calculates the intensity of the radioactivity of a sample 11 in the container 2. The first function represents the change in the inner radiation intensity when the radiation dose outside the container 2 is changed. The second function represents the change in the outer radiation intensity when the radiation dose in the container 2 is changed.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、測定対象物の放射能の強度を測定する放射能分析装置に関する。   The present invention relates to a radioactivity analyzer that measures the intensity of radioactivity of a measurement object.

従来技術として、放射線核種毎に放射線検出器の応答関数を算出する応答関数算出手段を有し、逆問題演算の一種であるアンフォールディングによって信号復元演算を行う放射能分析装置が開示されている(たとえば特許文献1参照)。   As a prior art, there is disclosed a radioactivity analyzer that has a response function calculation means for calculating a response function of a radiation detector for each radionuclide and performs signal restoration calculation by unfolding, which is a kind of inverse problem calculation ( For example, see Patent Document 1).

特許5832404号公報Japanese Patent No. 5832404

たとえば特許文献1に開示される技術では、測定対象試料は鉛などで形成された容器内に配置される。これによって、容器外からの放射線が容器によって遮蔽された状態での放射線量の測定を目的としている。しかし、容器外からの放射線を完全に遮蔽できない場合があり、周辺環境の放射線量が多い場所では試料の放射能強度を高い精度で測定できないという問題点がある。   For example, in the technique disclosed in Patent Document 1, the measurement target sample is placed in a container formed of lead or the like. This is intended to measure the radiation dose in a state where the radiation from outside the container is shielded by the container. However, there are cases where radiation from outside the container cannot be completely shielded, and there is a problem that the radioactivity intensity of the sample cannot be measured with high accuracy in a place where the radiation dose in the surrounding environment is large.

本発明の目的は、周辺環境の放射線量の多少に関わらず試料の放射能強度を高い精度で測定できる、汎用性の高い放射能分析装置を提供することである。   An object of the present invention is to provide a highly versatile radioactivity analyzer capable of measuring the radioactivity intensity of a sample with high accuracy regardless of the amount of radiation in the surrounding environment.

本発明に係る放射能分析装置は、放射能強度の測定対象となる試料を収容する容器と、前記容器の内方における放射線を検出し、内方放射能強度として出力する内方測定部と、前記容器の外方における放射線を検出し、外方放射能強度として出力する外方測定部と、前記容器の外方における放射線量を変化させたときの前記内方放射能強度の変化を表す第1関数、および前記容器の内方における放射線量を変化させたときの前記外方放射能強度の変化を表す第2関数を記憶する補正関数記憶部と、前記内方測定部による前記内方放射能強度、前記外方測定部による前記外方放射能強度、ならびに前記補正関数記憶部に記憶される前記第1関数および前記第2関数に基づいて、前記容器内の前記試料の放射能強度を演算する補正演算部とを備える。   The radioactivity analyzer according to the present invention includes a container that contains a sample to be measured for radioactivity intensity, an inner measurement unit that detects radiation inside the container and outputs the radioactivity intensity as inward radioactivity intensity, An outer measurement unit that detects radiation outside the container and outputs the radiation intensity as outer radiation intensity, and a change in the inner radiation intensity when the radiation dose outside the container is changed. A correction function storage unit that stores one function and a second function that represents a change in the outward activity intensity when the radiation dose inside the container is changed, and the inward emission by the inward measurement unit The radioactivity intensity of the sample in the container is determined based on the active intensity, the external radioactivity intensity by the external measurement unit, and the first function and the second function stored in the correction function storage unit. And a correction calculation unit .

本発明によれば、周辺環境の放射線量の多少に関わらず試料の放射能強度を高い精度で測定できる、汎用性の高い放射能分析装置を提供できる。   According to the present invention, it is possible to provide a highly versatile radioactivity analyzer capable of measuring the radioactivity intensity of a sample with high accuracy regardless of the amount of radiation in the surrounding environment.

本発明の実施の形態1に係る放射能分析装置の構成を表す図である。It is a figure showing the structure of the radioactivity analyzer which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1における内方検出結果、および波形整形部による波形整形後の信号の一例を表す図である。It is a figure showing an example of the signal after the inward detection result in Embodiment 1 of this invention, and the waveform shaping by a waveform shaping part. 本発明の実施の形態1において、波高分析が行われた結果を表すスペクトル、およびアンフォールディングが行われた結果を表すスペクトルである。In Embodiment 1 of this invention, it is a spectrum showing the result of the wave height analysis, and the spectrum showing the result of unfolding. 本発明の実施の形態1に係る放射能分析装置によって、放射性セシウム137を含む試料を測定したときの、波高分析結果を表すスペクトルである。It is a spectrum showing the wave height analysis result when the sample containing radioactive cesium 137 is measured by the radioactivity analyzer which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1における第1関数の一例を表す図である。It is a figure showing an example of the 1st function in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1における第2関数の一例を表す図である。It is a figure showing an example of the 2nd function in Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態2に係る放射能分析装置の構成を表す図である。It is a figure showing the structure of the radioactivity analyzer which concerns on Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施の形態3に係る放射能分析装置の構成を表す図である。It is a figure showing the structure of the radioactivity analyzer which concerns on Embodiment 3 of this invention. 本発明の実施の形態4に係る放射能分析装置の構成を表す図である。It is a figure showing the structure of the radioactivity analyzer which concerns on Embodiment 4 of this invention.

以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態を、複数の形態について説明する。以下の説明においては、各形態に先行する形態ですでに説明している事項に対応している部分には同一の参照符を付し、重複する説明を略す場合がある。構成の一部のみを説明している場合、構成の他の部分は、先行して説明している形態と同様とする。   Hereinafter, a plurality of embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the following description, parts corresponding to items already described in the forms preceding each form may be denoted by the same reference numerals, and overlapping descriptions may be omitted. When only a part of the configuration is described, the other parts of the configuration are the same as those described in the preceding section.

実施の形態1.
図1は、本発明の実施の形態1に係る放射能分析装置1の構成を表す図である。放射能分析装置1は、容器2と、内方測定部3と、外方測定部4と、補正関数記憶部5と、補正演算部6と、表示部27とを備える。容器2は、放射能強度の測定対象となる試料11を収容する。容器2は、たとえば鉛など高い放射線遮蔽能力を有する材料によって形成される。内方測定部3は、容器2の内方における放射線を検出し、検出した結果に基づいて放射能強度を算出し、内方放射能強度として出力する。外方測定部4は、容器2の外方における放射線を検出し、検出した結果に基づいて放射能強度を算出し、外方放射能強度として出力する。
Embodiment 1 FIG.
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a radioactivity analyzer 1 according to Embodiment 1 of the present invention. The radioactivity analyzer 1 includes a container 2, an inner measurement unit 3, an outer measurement unit 4, a correction function storage unit 5, a correction calculation unit 6, and a display unit 27. The container 2 accommodates a sample 11 to be measured for radioactivity intensity. The container 2 is formed of a material having a high radiation shielding capability such as lead. The inward measuring unit 3 detects the radiation inside the container 2, calculates the radioactivity intensity based on the detected result, and outputs the radioactivity intensity as the inward radioactivity intensity. The outward measuring unit 4 detects radiation outside the container 2, calculates the radioactivity intensity based on the detected result, and outputs the radioactivity intensity as the external radioactivity intensity.

具体的に内方測定部3は、内方検出部12と内方算出部13とを有する。内方検出部12は、容器2の内方に設けられ、容器2の内方の放射線を検出し、検出した結果を内方検出結果として出力する。内方算出部13は、内方検出部12による内方検出結果に基づいて放射能強度を算出し、内方放射能強度として出力する。外方測定部4は、外方検出部14と外方算出部15とを有する。外方検出部14は、容器2の外方に設けられ、容器2の外方における放射線を検出し、検出した結果を外方検出結果として出力する。   Specifically, the inner measurement unit 3 includes an inner detection unit 12 and an inner calculation unit 13. The inward detection unit 12 is provided inside the container 2, detects the radiation inside the container 2, and outputs the detected result as an inward detection result. The inner calculation unit 13 calculates the radioactivity intensity based on the inner detection result by the inner detection unit 12, and outputs the calculated radioactivity intensity as the inner radioactivity intensity. The outer measurement unit 4 includes an outer detection unit 14 and an outer calculation unit 15. The outer side detection part 14 is provided in the outer side of the container 2, detects the radiation in the outer side of the container 2, and outputs the detected result as an outward detection result.

次に、内方算出部13の構成について説明する。内方算出部13は、波形整形部16と、波高分析部21と、信号復元部22と、応答関数記憶部23とを有する。波形整形部16は、内方検出結果に対して波形整形を行う。波形整形とは、ノイズの増加を抑制しながらパルス信号を増幅することである。波形整形では、必要に応じてパルス信号の幅を調整することもある。波形整形部16は、微分回路および積分回路で構成される。   Next, the configuration of the inward calculation unit 13 will be described. The inward calculation unit 13 includes a waveform shaping unit 16, a wave height analysis unit 21, a signal restoration unit 22, and a response function storage unit 23. The waveform shaping unit 16 performs waveform shaping on the inward detection result. Wave shaping is to amplify a pulse signal while suppressing an increase in noise. In waveform shaping, the width of the pulse signal may be adjusted as necessary. The waveform shaping unit 16 includes a differentiation circuit and an integration circuit.

波高分析部21は、波形整形後のパルス信号のうち、ピーク値が予め定める所定値以上のパルス信号について、そのピーク値をデジタル変換する。またデジタル変換したピーク値に相当するチャンネル(エネルギ)に対して1カウントを加算する。この作業を複数のパルス信号に対して行うことによって、複数のパルス信号について1つの波高分析結果を得る。このようにして得られた波高分析結果は、信号復元部22によって分析される。   The pulse height analysis unit 21 digitally converts the peak value of a pulse signal having a peak value equal to or greater than a predetermined value, among the pulse signals after waveform shaping. One count is added to the channel (energy) corresponding to the digitally converted peak value. By performing this operation on a plurality of pulse signals, one pulse height analysis result is obtained for the plurality of pulse signals. The wave height analysis result obtained in this way is analyzed by the signal restoration unit 22.

信号復元部22は、応答関数記憶部23に記憶される応答関数を用いて、波高分析結果を分析し、アンフォールディングなどの信号復元演算を行う。これによって信号復元部22は、内方検出部12の内方検出結果に基づいて内方放射能強度を出力する。応答関数は、内方検出部12と内方検出部12に入射する放射線との相互作用を表し、内方検出部12に対する試料11の配置関係、試料11の種類、内方検出部12の種類および内方検出部12の形状に依存する。信号復元演算については、放射能強度Rおよび放射能分布Sの説明において、後述する。   The signal restoration unit 22 analyzes the wave height analysis result using the response function stored in the response function storage unit 23 and performs a signal restoration operation such as unfolding. Thus, the signal restoration unit 22 outputs the inner radioactivity intensity based on the inner detection result of the inner detection unit 12. The response function represents the interaction between the inner detection unit 12 and the radiation incident on the inner detection unit 12, and the arrangement relationship of the sample 11 with respect to the inner detection unit 12, the type of the sample 11, and the type of the inner detection unit 12. It depends on the shape of the inward detection unit 12. The signal restoration calculation will be described later in the description of the radioactivity intensity R and the radioactivity distribution S.

次に、外方測定部4の構成について説明する。外方測定部4は、外方検出部14と外方算出部15とを有し、外方算出部15は、補正用波形整形部24と、補正用波高分析部25と、補正用信号復元部26と、補正用応答関数記憶部31とを有する。補正用波形整形部24、補正用波高分析部25、補正用信号復元部26、および補正用応答関数記憶部31は、前述した波形整形部16、波高分析部21、信号復元部22、および応答関数記憶部23と同様の構成および機能を有する。   Next, the configuration of the outer measurement unit 4 will be described. The outer measurement unit 4 includes an outer detection unit 14 and an outer calculation unit 15. The outer calculation unit 15 includes a correction waveform shaping unit 24, a correction wave height analysis unit 25, and a correction signal restoration. Unit 26 and a correction response function storage unit 31. The correction waveform shaping unit 24, the correction wave height analysis unit 25, the correction signal restoration unit 26, and the correction response function storage unit 31 are the waveform shaping unit 16, the wave height analysis unit 21, the signal restoration unit 22, and the response described above. It has the same configuration and function as the function storage unit 23.

次に、補正関数記憶部5および補正演算部6について説明する。補正関数記憶部5は、第1関数g(u)および第2関数f(x)を記憶する。第1関数g(u)は、容器2の外方における放射線量を変化させたときの内方放射能強度の変化を表す。第2関数f(x)は、容器2の内方の放射線量を変化させたときの外方放射能強度の変化を表す。補正演算部6は、内方測定部3による内方放射能強度、外方測定部4による外方放射能強度、ならびに補正関数記憶部5に記憶される第1関数g(u)および第2関数f(x)に基づいて、容器2内の試料11の放射能強度を演算する。また補正演算部6は、内方測定部3による内方放射能強度、外方測定部4による外方放射能強度、ならびに第1関数g(u)および第2関数f(x)に基づいて、周辺環境の放射能強度を演算する。   Next, the correction function storage unit 5 and the correction calculation unit 6 will be described. The correction function storage unit 5 stores the first function g (u) and the second function f (x). The first function g (u) represents a change in inward radioactivity intensity when the radiation dose outside the container 2 is changed. The second function f (x) represents a change in the outward radiation intensity when the radiation dose inside the container 2 is changed. The correction calculation unit 6 includes the inward radioactivity intensity by the inward measurement unit 3, the external radioactivity intensity by the outer measurement unit 4, and the first function g (u) and the second function stored in the correction function storage unit 5. Based on the function f (x), the radioactivity intensity of the sample 11 in the container 2 is calculated. Further, the correction calculation unit 6 is based on the inner radioactivity intensity by the inner measurement unit 3, the outer radioactivity intensity by the outer measurement unit 4, and the first function g (u) and the second function f (x). Calculate the radioactivity intensity of the surrounding environment.

上記のように構成された放射能分析装置1の内方測定部3を用いた、容器2の内方の放射能強度の測定について説明する。まず、内方検出部12が容器2の内方の放射線を検出する。その結果、たとえば図2(a)に示すような内方検出結果が出力される。図2(a)は、時間軸に対する電圧(波高値)で表されるパルス信号である。次に、波形整形部16によって波形整形を行う。波形整形の結果は、たとえば図2(b)に示すような信号である。図2(b)に示すように、波形整形後の信号もパルス信号であり、時間軸に対する電圧(波高値)で表される。この波高整形は、パルス信号を、波形整形の次に行われる波高分析部21による波高分析に適した波形とすることを目的に行われるものである。波高分析部21を成す回路構成が異なれば、波高分析に適したパルスレベルおよびパルス幅が異なるので、波形整形部16は、波高分析部21における波形分析に最適な波形となるように、波形整形を行う。   The measurement of the radioactive intensity inside the container 2 using the inner measuring part 3 of the radioactivity analyzer 1 configured as described above will be described. First, the inner detector 12 detects the radiation inside the container 2. As a result, for example, an inward detection result as shown in FIG. FIG. 2A is a pulse signal represented by a voltage (crest value) with respect to the time axis. Next, the waveform shaping unit 16 performs waveform shaping. The result of waveform shaping is, for example, a signal as shown in FIG. As shown in FIG. 2B, the signal after waveform shaping is also a pulse signal, and is represented by a voltage (crest value) with respect to the time axis. This wave height shaping is performed for the purpose of making the pulse signal into a waveform suitable for wave height analysis by the wave height analyzing unit 21 performed after the waveform shaping. Since the pulse level and the pulse width suitable for the pulse height analysis are different if the circuit configuration forming the pulse height analysis unit 21 is different, the waveform shaping unit 16 has the waveform shaping so as to obtain an optimum waveform for the waveform analysis in the pulse height analysis unit 21. I do.

次に、波高分析部21が、複数の波形整形後のパルス信号を分析する。その結果、たとえば図3(a)に示すような波高分析結果、すなわち波高分布Mが出力される。図3(a)は、各エネルギ値(横軸)に対する計数値(縦軸)で表される。図3(a)に示す波高分析後のスペクトルには、放射性核種に応じたピークが観測される。次に、信号復元部22によってアンフォールディングなどの信号復元演算を行う。信号復元演算の結果は、たとえば図3(b)に示すようなスペクトルである。図3(b)に示すように、信号復元の結果は、各エネルギ値(横軸)に対する計数値(縦軸)で表される。図3(b)に示すように、アンフォールディング後のスペクトルには、放射性核種に応じたピークが観測される。このスペクトルは、放射能分布Sを表す。前述したように、信号復元部22が波高分析結果をアンフォールディングするときには、信号復元部22は波高分析部21からの出力に加えて、応答関数記憶部23に記憶される応答関数を参照する。これによって信号復元部22は、波高分布Mから放射能分布Sを求める。以下、これについて詳細に説明する。   Next, the wave height analysis unit 21 analyzes the plurality of pulse signals after waveform shaping. As a result, for example, a wave height analysis result as shown in FIG. 3A, that is, a wave height distribution M is output. FIG. 3A is represented by a count value (vertical axis) for each energy value (horizontal axis). In the spectrum after the wave height analysis shown in FIG. 3A, a peak corresponding to the radionuclide is observed. Next, signal restoration calculation such as unfolding is performed by the signal restoration unit 22. The result of the signal restoration calculation is a spectrum as shown in FIG. 3B, for example. As shown in FIG. 3B, the result of signal restoration is represented by a count value (vertical axis) for each energy value (horizontal axis). As shown in FIG. 3B, a peak corresponding to the radionuclide is observed in the spectrum after unfolding. This spectrum represents the radioactivity distribution S. As described above, when the signal restoration unit 22 unfolds the wave height analysis result, the signal restoration unit 22 refers to the response function stored in the response function storage unit 23 in addition to the output from the wave height analysis unit 21. Thereby, the signal restoration unit 22 obtains the radioactivity distribution S from the wave height distribution M. This will be described in detail below.

図3(a)に示す波高分析結果から、放射能分布Sを求める方法について、放射性セシウム137(Cs−137)を例に説明する。図3(a)と同様の波高分析結果を、既知の放射性核種であるCs−137の測定において求めると、図4に示す波高分析結果、すなわち波高分布Mが得られる。放射線は、固有のエネルギを持っており、Cs−137は崩壊の過程で662keVのγ線を放出するので、波高分析結果には662keVのピークが現れる。   A method for obtaining the radioactivity distribution S from the wave height analysis result shown in FIG. 3A will be described by taking radioactive cesium 137 (Cs-137) as an example. When the wave height analysis result similar to that shown in FIG. 3A is obtained in the measurement of Cs-137, which is a known radionuclide, the wave height analysis result shown in FIG. Radiation has a specific energy, and Cs-137 emits 662 keV γ-rays in the course of decay. Therefore, a 662 keV peak appears in the wave height analysis result.

図4に示すように、たとえばCs−137から放出されたγガンマ線を測定した場合に662keVに観測されるピークは、広がりを有する。これは、内方検出部12に入射した放射線が、内方検出部12と相互作用を起こす過程でエネルギ損失を起こすことによるものである。放射線は、内方検出部12に全てのエネルギを付与せずに、一部は内方検出部12の外に出ていく。これによって、それぞれのエネルギ値における計数値は、分布としてピークに広がりを持つこととなる。つまり、内方検出結果は波高分布Mを持つことになる。たとえばCs−137から放出されたγガンマ線を測定した場合の662keVのピークの一部は、明確なエネルギピークとして検出され(図4におけるハッチング領域)、ピークの残余の部分は連続スペクトルとして検出される。   As shown in FIG. 4, the peak observed at 662 keV when γ gamma rays emitted from Cs-137, for example, is measured has a broadening. This is because the radiation incident on the inner detection unit 12 causes energy loss in the process of interacting with the inner detection unit 12. The radiation does not give all energy to the inner detection unit 12, and a part of the radiation goes out of the inner detection unit 12. As a result, the count value at each energy value has a peak spread as a distribution. That is, the inward detection result has a wave height distribution M. For example, when measuring gamma gamma rays emitted from Cs-137, a part of the 662 keV peak is detected as a clear energy peak (hatched area in FIG. 4), and the remaining part of the peak is detected as a continuous spectrum. .

応答関数記憶部23に記憶され、放射線と内方検出部12との相互作用を表す応答関数をK、波高分布をM、放射能分布をSとすると、これらの関係は次式(1)によって表される。
M=K・S ・・・(1)
したがって、内方検出部12に入射した放射線について放射能分布Sを求めるには、次式(2)に示すように、前記式(1)の逆変換を行う。
S=K^(−1)・M ・・・(2)
放射能分布Sを算出する信号復元演算には、アンフォールディングなどの方法を用いることができる。
When the response function stored in the response function storage unit 23 and representing the interaction between the radiation and the inward detection unit 12 is K, the wave height distribution is M, and the radioactivity distribution is S, these relationships are expressed by the following equation (1). expressed.
M = K · S (1)
Therefore, in order to obtain the radioactivity distribution S for the radiation incident on the inward detection unit 12, the inverse transformation of the above equation (1) is performed as shown in the following equation (2).
S = K ^ (− 1) · M (2)
For the signal restoration calculation for calculating the radioactivity distribution S, a method such as unfolding can be used.

内方検出部12に入射する放射線が、N種類の放射性核種に由来する場合、波高分布Mは、次式(3)のように、複数の放射性核種の放射能分布Sを加重積算した結果となる。   When the radiation incident on the inward detection unit 12 is derived from N types of radionuclides, the wave height distribution M is a result of weighted integration of the radioactivity distributions S of a plurality of radionuclides as shown in the following equation (3). Become.

Figure 2019015509
Figure 2019015509

次に、このようにして求まったアンフォールディング後のエネルギスペクトル、すなわち放射能分布Sから、放射能強度Rを求める方法について説明する。放射能分布Sのうち、所定のエネルギ値において検出される計数値をLとする。このエネルギ値において、ピークとして検出される確率を表すピーク検出効率Pを予め算出する。検出されたピーク部分の計数値Lを、ピーク検出効率P、内方検出部12の検出効率D、および検出時間Tで除算することによって、試料11から単位時間当たりに放出される662keVのエネルギを有するγ線の本数が得られる。   Next, a method for obtaining the radioactivity intensity R from the energy spectrum after unfolding obtained in this way, that is, the radioactivity distribution S will be described. In the radioactivity distribution S, a count value detected at a predetermined energy value is L. In this energy value, a peak detection efficiency P representing the probability of being detected as a peak is calculated in advance. By dividing the count value L of the detected peak portion by the peak detection efficiency P, the detection efficiency D of the inward detection unit 12, and the detection time T, the energy of 662 keV released from the sample 11 per unit time is obtained. The number of γ rays that can be obtained.

さらに、得られたγ線の本数を、Cs−137が662keVのγ線を放出する確率で除算することによって、試料11に含まれるCs−137の単位時間当たりの崩壊数、すなわち放射能強度Rが得られる。Cs−137が662keVのγ線を放出する確率を、「放出分岐比Bcs」と称する。放射能強度をRとすると、放射能強度Rは次式(4)で表される。
R=L/PDTBcs ・・・(4)
これによって、内方測定部3による、容器2の内方の放射能強度Rの測定が終了する。外方測定部4による、容器2の外方の放射能強度Rの測定も、内方測定部3と同様の方法によって行われる。
Further, by dividing the number of γ-rays obtained by the probability that Cs-137 emits 662 keV γ-rays, the number of decays per unit time of Cs-137 contained in the sample 11, that is, the radioactivity intensity R Is obtained. The probability that Cs-137 emits 662 keV gamma rays is referred to as “emission branching ratio Bcs”. When the radioactivity intensity is R, the radioactivity intensity R is expressed by the following formula (4).
R = L / PDTBcs (4)
As a result, the measurement of the radioactivity intensity R inside the container 2 by the inner measurement unit 3 is completed. The measurement of the radioactivity intensity R outside the container 2 by the outer measurement unit 4 is also performed by the same method as the inner measurement unit 3.

尚、放射能分析装置1では、放射能強度Rのみならず、放射能濃度Wを求めることも可能である。放射能濃度Wを求める場合には、前記式(2)で表された放射能分布Sのうち所定のエネルギ値において検出される計数値Lを、検出器の検出効率D、放射性核種が所定のエネルギの放射線を放出する確率B、および試料11の体積Vで除算する。試料11の体積Vは、予め測定しておく。容器2内において試料11をどのように載置するかは、放射能分析装置1の仕様に依存する。放射能分析装置1の仕様によって、容器2内の予め定める位置に載置する場合もあれば、予め定める空間に充填する場合もある。いずれの場合においても、試料11の体積Vは、予め測定可能である。放射能濃度をWとすると、放射能濃度Wは、次式(5)で表される。
W=L/D・B・V ・・・(5)
In the radioactivity analyzer 1, not only the radioactivity intensity R but also the radioactivity concentration W can be obtained. When obtaining the radioactivity concentration W, the count value L detected at a predetermined energy value in the radioactivity distribution S expressed by the above formula (2) is used as the detection efficiency D of the detector, and the radionuclide is predetermined. Divide by the probability B of emitting energy radiation and the volume V of the sample 11. The volume V of the sample 11 is measured in advance. How the sample 11 is placed in the container 2 depends on the specifications of the radioactivity analyzer 1. Depending on the specifications of the radioactivity analyzer 1, it may be placed at a predetermined position in the container 2, or may be filled into a predetermined space. In any case, the volume V of the sample 11 can be measured in advance. When the radioactivity concentration is W, the radioactivity concentration W is expressed by the following equation (5).
W = L / D · B · V (5)

次に、内方測定部3による測定結果、すなわち内方放射能強度と、外方測定部4による測定結果、すなわち外方放射能強度とを用いて、試料11の放射能強度Rと周辺環境の放射能強度Rとを求める方法について説明する。本実施の形態の容器2は、前述のように、容器2外の周辺環境における放射線の入射を抑制し、容器2の内方に入射する放射線を減衰させている。容器2の外方の周辺環境からの放射線を「周辺放射線」と称する。容器2を成す部材によって周辺放射線を減衰させても、完全な遮蔽は困難である。したがって、前述の内方検出部12によって検出された内方検出結果は、試料11からの放射線と、減衰された周辺放射線との合計値が検出されたものである。   Next, the radioactivity intensity R of the sample 11 and the surrounding environment are measured using the measurement result by the inner measurement unit 3, that is, the inner radioactivity intensity, and the measurement result by the outer measurement unit 4, that is, the outer radioactivity intensity. A method for obtaining the radioactivity intensity R of the selenium will be described. As described above, the container 2 of the present embodiment suppresses the incidence of radiation in the surrounding environment outside the container 2 and attenuates the radiation incident on the inside of the container 2. Radiation from the surrounding environment outside the container 2 is referred to as “ambient radiation”. Even if the ambient radiation is attenuated by the member constituting the container 2, complete shielding is difficult. Therefore, the inner detection result detected by the inner detection unit 12 described above is obtained by detecting the total value of the radiation from the sample 11 and the attenuated ambient radiation.

また同様に、試料11から放出される放射線も、外方検出部14に到達するまでに容器2を成す部材によって減衰されるけれども、完全に遮断することは困難である。したがって、前述の外方検出部14によって検出された外方検出結果は、容器2内に配置された試料11からの放射線の一部と、周辺放射線との合計値が検出されたものである。そこで、予め内方検出部12および外方検出部14に対する、試料11からの影響と周辺放射線からの影響とを実験によって調べ、試料11の放射能強度Rおよび周辺環境の放射能強度Rの算出に利用する第1関数g(u)と第2関数f(x)とを求める。第1関数g(u)は、容器2の外方における放射線量を変化させたときの内方放射能強度の変化を表す。第2関数f(x)は、容器2の内方の放射線量を変化させたときの外方放射能強度の変化を表す。第1関数g(u)および第2関数f(x)は、補正関数記憶部5に記憶させておく。   Similarly, although the radiation emitted from the sample 11 is attenuated by the member forming the container 2 before reaching the outer detection unit 14, it is difficult to completely block the radiation. Therefore, the outward detection result detected by the above-described outward detection unit 14 is obtained by detecting the total value of a part of the radiation from the sample 11 arranged in the container 2 and the ambient radiation. Therefore, the influence from the sample 11 and the influence from the ambient radiation on the inner detection unit 12 and the outer detection unit 14 are examined in advance by experiments, and the radioactivity intensity R of the sample 11 and the radioactivity intensity R of the surrounding environment are calculated. The first function g (u) and the second function f (x) to be used for the above are obtained. The first function g (u) represents a change in inward radioactivity intensity when the radiation dose outside the container 2 is changed. The second function f (x) represents a change in the outward radiation intensity when the radiation dose inside the container 2 is changed. The first function g (u) and the second function f (x) are stored in the correction function storage unit 5.

実験において、まず容器2内に配置された試料11の放射能強度Rを予め定める値x2に固定し、その条件下で容器2の外方における放射線量を変化させ、内方測定部3による測定結果である内方放射能強度の変化量を調べる。このとき、容器2の外方において線量を変化させる放射線は、放射能分析装置1の使用時における周辺放射線を模したものである。実験において、容器2の外方に設定される既知の放射能強度Rをuとし、内方測定部3による内方放射能強度をvとし、次式(6)で表される関数g(u)を決定する。この関数g(u)を第1関数と称する。
v=x2+g(u) ・・・(6)
実験は、シミュレーションによって行ってもよい。容器2の外方に設定される既知の放射能強度Rを変化させる方法については、放射性物質の量を変化させる方法であっても良いし、放射性物質からの距離を変化させる方法であっても良い。図5は、本発明の実施の形態1における第1関数g(u)の一例を表す図である。既知の試料11の放射能強度Rを、複数の異なる値に固定したときの第1関数g(u)についても同様に、実験によって決定しておく。
In the experiment, first, the radioactivity intensity R of the sample 11 placed in the container 2 is fixed to a predetermined value x2, and the radiation dose outside the container 2 is changed under the conditions, and the measurement by the inward measuring unit 3 is performed. The amount of change in the inward radioactivity intensity is examined. At this time, the radiation that changes the dose outside the container 2 simulates the ambient radiation when the radioactivity analyzer 1 is used. In the experiment, the known radioactivity intensity R set outside the container 2 is set as u, the internal radioactivity intensity by the inner measurement unit 3 is set as v, and the function g (u) expressed by the following equation (6) ). This function g (u) is referred to as a first function.
v = x2 + g (u) (6)
The experiment may be performed by simulation. The method of changing the known radioactivity intensity R set outside the container 2 may be a method of changing the amount of the radioactive substance or a method of changing the distance from the radioactive substance. good. FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the first function g (u) according to Embodiment 1 of the present invention. The first function g (u) when the radioactivity intensity R of the known sample 11 is fixed to a plurality of different values is similarly determined by experiment.

また、容器2の外方における放射能強度Rを予め定める値u1に固定し、その条件下で既知の試料11の放射線量を変化させ、外方測定部4による測定結果である外方放射能強度の変化量を調べる。既知の試料11の放射能強度Rをxとし、外方測定部4による外方放射能強度をyとし、次式(7)で表される関数f(x)を実験によって決定する。この関数f(x)を第2関数と称する。実験は、シミュレーションによって行ってもよい。
y=u1+f(x) ・・・(7)
既知の試料11の放射能強度Rは、放射性物質の量を変えることによって、変化させる。図6は、本発明の実施の形態1における第2関数f(x)の一例を表す図である。容器2の外方における放射線量を、複数の異なる値に固定したときの第2関数f(x)についても、実験によって決定しておく。
Further, the radioactivity intensity R outside the container 2 is fixed to a predetermined value u1, the radiation dose of the known sample 11 is changed under the conditions, and the external radioactivity as a measurement result by the outer measurement unit 4 is obtained. Examine the amount of change in intensity. The radioactivity intensity R of the known sample 11 is set to x, the external radioactivity intensity by the outer measurement unit 4 is set to y, and a function f (x) expressed by the following equation (7) is determined by experiment. This function f (x) is referred to as a second function. The experiment may be performed by simulation.
y = u1 + f (x) (7)
The radioactivity intensity R of the known sample 11 is changed by changing the amount of radioactive material. FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the second function f (x) according to Embodiment 1 of the present invention. The second function f (x) when the radiation dose outside the container 2 is fixed to a plurality of different values is also determined by experiment.

次に、補正関数記憶部5に記憶される第1関数g(u)および第2関数f(x)を用いて、試料11の放射能強度Rと周辺環境の放射能強度Rとを求める計算について説明する。この計算は、補正演算部6によって行われる。放射能分析装置1を使用したときの内方測定部3の内方放射能強度をv1とし、外方測定部4の外方放射能強度をy2とする。求める周辺放射線の放射能強度Rをuとし、求める試料11の放射能強度Rをxとする。これらの値を前記式(6)および前記式(7)に代入すると、次式(8)および次式(9)が得られる。
v1=x+g(u) ・・・(8)
y2=u+f(x) ・・・(9)
Next, using the first function g (u) and the second function f (x) stored in the correction function storage unit 5, a calculation for obtaining the radioactivity intensity R of the sample 11 and the radioactivity intensity R of the surrounding environment is performed. Will be described. This calculation is performed by the correction calculation unit 6. When the radioactivity analyzer 1 is used, the inner radioactivity intensity of the inner measurement unit 3 is v1, and the outer radioactivity intensity of the outer measurement unit 4 is y2. Let the radioactivity intensity R of the ambient radiation to be calculated be u and the radioactivity intensity R of the sample 11 to be calculated be x. Substituting these values into the equations (6) and (7) yields the following equations (8) and (9).
v1 = x + g (u) (8)
y2 = u + f (x) (9)

前記式(8)および前記式(9)において内方放射能強度v1および外方放射能強度y2は測定値として得られる値であり、前記式(8)および前記(9)は二元連立方程式となる。これを解くことによって、求める周辺放射線の放射能強度Rのuと、求める試料11の放射能強度Rのxとを得ることができる。この二元連立方程式を解くには、たとえばNewton法などを用いることができる。補正演算部6は、この演算をそれぞれのエネルギについて同様に実施することで、測定対象となるエネルギ範囲において、試料11の放射能強度Rおよび周辺環境の放射能強度Rの両方を求めることができる。補正演算部6が出力する結果は、表示部27にて表示される。   In the equation (8) and the equation (9), the inner radioactivity intensity v1 and the outer radioactivity intensity y2 are values obtained as measured values, and the equations (8) and (9) are binary simultaneous equations. It becomes. By solving this, it is possible to obtain u of the radioactivity intensity R of the ambient radiation to be obtained and x of the radioactivity intensity R of the sample 11 to be obtained. For example, Newton's method can be used to solve this binary simultaneous equation. The correction calculation unit 6 performs this calculation in the same manner for each energy, thereby obtaining both the radioactivity intensity R of the sample 11 and the radioactivity intensity R of the surrounding environment in the energy range to be measured. . The result output from the correction calculation unit 6 is displayed on the display unit 27.

このような構成とすることによって、実施の形態1によれば、補正演算部6は、補正関数記憶部5に記憶される第1関数g(u)および第2関数f(x)を用い、内方放射能強度および外方放射能強度の両方に基づいて容器2内の試料11の放射能強度Rを演算する。したがって、周辺環境の放射線による内方測定部3への影響、および容器2の内方の放射線による外方測定部4への影響の両方に基づいて、容器2内の試料11の放射能強度Rを求めることができる。したがって、周辺環境から容器2の内方に到達する放射線量の多少に関わらず、容器2内の試料11の放射能強度Rを高い精度で測定できる。これによって、多様な周辺環境に対応できる。したがって汎用性の高い放射能分析装置1を実現できる。また容器2が周辺環境の放射線の透過を許容しても放射能強度Rの測定が可能なので、容器2を成す部材を放射線の遮蔽効果の高い、重量の大きい部材とする必要がない。したがって、容器2を軽量化できる。   With this configuration, according to the first embodiment, the correction calculation unit 6 uses the first function g (u) and the second function f (x) stored in the correction function storage unit 5, The radioactivity intensity R of the sample 11 in the container 2 is calculated based on both the inner radioactivity intensity and the outer radioactivity intensity. Therefore, the radioactivity intensity R of the sample 11 in the container 2 is based on both the influence on the inner measurement part 3 due to the radiation of the surrounding environment and the influence on the outer measurement part 4 due to the radiation inside the container 2. Can be requested. Therefore, the radioactivity intensity R of the sample 11 in the container 2 can be measured with high accuracy regardless of the amount of radiation reaching the inside of the container 2 from the surrounding environment. As a result, it can cope with various surrounding environments. Therefore, a highly versatile radioactivity analyzer 1 can be realized. Moreover, since the radioactivity intensity R can be measured even if the container 2 allows the radiation of the surrounding environment to pass through, it is not necessary to make the member constituting the container 2 a member having a high radiation shielding effect and a heavy weight. Therefore, the container 2 can be reduced in weight.

また実施の形態1によれば、第1関数g(u)および第2関数f(x)を用いるので、容器2内の試料11の放射能強度Rに加えて周辺環境の放射能強度Rについても同時に演算することができる。   According to the first embodiment, since the first function g (u) and the second function f (x) are used, the radioactivity intensity R in the surrounding environment in addition to the radioactivity intensity R of the sample 11 in the container 2 is used. Can be calculated simultaneously.

実施の形態2.
次に、本発明の実施の形態2による放射能分析装置1Bを図に基づいて以下に説明する。実施の形態2は、先に説明した実施の形態1に類似しており、以下、実施の形態1に対する実施の形態2の相違点を中心に説明する。
Embodiment 2. FIG.
Next, a radioactivity analyzer 1B according to Embodiment 2 of the present invention will be described with reference to the drawings. The second embodiment is similar to the first embodiment described above, and hereinafter, differences between the first embodiment and the second embodiment will be mainly described.

図7は、本発明の実施の形態2に係る放射能分析装置1Bの構成を表す図である。実施の形態1において外方測定部4は補正用波高分析部25を有するけれども、実施の形態2において外方測定部4は図7に示すように、補正用波高分析部25ではなくSCA(Single Channel Analyzer)部28を有する。測定対象の放射性核種が決まっており、周辺放射線の変動が小さく、かつ周辺環境に存在する放射性核種が分かっている場合には、SCAを用いることができる。   FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of a radioactivity analyzer 1B according to Embodiment 2 of the present invention. In the first embodiment, the outer measurement unit 4 includes the correction wave height analysis unit 25. However, in the second embodiment, the outer measurement unit 4 is not the correction wave height analysis unit 25 but an SCA (Single) as shown in FIG. (Channel Analyzer) section 28. SCA can be used when the radionuclide to be measured is determined, the fluctuation of ambient radiation is small, and the radionuclide existing in the surrounding environment is known.

本実施の形態において外方測定部4は、内方測定部3とは異なり、外方検出部14から出力された外方検出結果から、予め定める下限値以上の波高かつ予め定める上限値以下の波高のパルス信号を抽出し、抽出した結果を用いて前記外方放射能強度を出力する。容器2の外方の周辺環境に存在する放射性核種、および外方検出部14に入射する放射線量は、予め分かっている場合が多い。その場合、外方検出部14から外方検出結果として出力されるパルス信号の波高は既知となる。したがって、外方検出結果の波高を予め定める下限値以上、予め定める上限値以下の範囲に限定して抽出することによって、目的とする放射性核種に係る放射能強度のみを選択的に利用する。   In the present embodiment, the outer measuring unit 4 is different from the inner measuring unit 3, from the outer detection result output from the outer detecting unit 14, the wave height equal to or higher than a predetermined lower limit value and lower than a predetermined upper limit value. A pulse signal having a pulse height is extracted, and the outward radioactivity intensity is output using the extracted result. In many cases, the radionuclide existing in the surrounding environment outside the container 2 and the radiation dose incident on the outer detection unit 14 are known in advance. In this case, the pulse height of the pulse signal output as the outward detection result from the outward detection unit 14 is known. Therefore, only the radioactivity intensity related to the target radionuclide is selectively used by extracting the wave height of the outward detection result to a range not less than a predetermined lower limit value and not more than a predetermined upper limit value.

具体的には、補正用波形整形部24から出力されるパルス信号は、SCA部28に入力される。周辺環境に存在する放射性核種の波高に合わせてSCA部28においてパルス信号の上限値と下限値を設定し、下限値以上かつ上限値以下のピーク値のパルス信号をカウントする。これによって、目的の放射性核種のパルス信号のみを選択してその放射線量を計測する。SCAを用いることによって、アナログ信号で処理できるので、回路構成を簡素化できる。   Specifically, the pulse signal output from the correction waveform shaping unit 24 is input to the SCA unit 28. The SCA unit 28 sets an upper limit value and a lower limit value of the pulse signal in accordance with the wave height of the radionuclide existing in the surrounding environment, and counts a pulse signal having a peak value that is not less than the lower limit value and not more than the upper limit value. Thereby, only the pulse signal of the target radionuclide is selected and the radiation dose is measured. By using SCA, processing can be performed with analog signals, so that the circuit configuration can be simplified.

実施の形態2によれば、外方算出部15が外方放射能強度の算出に利用する外方検出結果は、下限値以上の波高かつ上限値以下の波高のパルス信号である。周辺環境に存在する放射性核種が予め分かっている場合には、外方検出結果として出力されるパルス信号の波高は分かっているので、波高に下限値および上限値を定めてパルス信号を選択することによって、目的とする放射性核種に係る放射能強度Rを選択的に利用できる。また補正用波高分析部25ではなくSCA部28を用いることによって、アナログ信号で処理できるので、回路構成を簡素化できる。   According to the second embodiment, the outer detection result used by the outer calculation unit 15 for calculating the outer radioactivity intensity is a pulse signal having a wave height that is equal to or higher than the lower limit value and that is equal to or lower than the upper limit value. If the radionuclide present in the surrounding environment is known in advance, the pulse height of the pulse signal output as the outer detection result is known, so the pulse signal should be selected by setting the lower and upper limits to the wave height. Thus, the radioactivity intensity R relating to the target radionuclide can be selectively used. In addition, by using the SCA unit 28 instead of the correction wave height analyzing unit 25, processing can be performed with analog signals, so that the circuit configuration can be simplified.

実施の形態3.
次に、本発明の実施の形態3による放射能分析装置1Cを図に基づいて以下に説明する。実施の形態3は、先に説明した実施の形態1に類似しており、以下、実施の形態1に対する実施の形態3の相違点を中心に説明する。
Embodiment 3 FIG.
Next, a radioactivity analyzer 1C according to Embodiment 3 of the present invention will be described with reference to the drawings. The third embodiment is similar to the first embodiment described above, and the difference between the third embodiment and the first embodiment will be mainly described below.

図8は、本発明の実施の形態3に係る放射能分析装置1Cの構成を表す図である。外方測定部4は、シンチレーションファイバ部32と、第1検出部33と、第2検出部34と、第1波形整形部41と、第2波形整形部42と、時間情報取得部35と、位置判定部36と、合算部43と、減衰量補正部44と、補正用波高分析部25と、補正用応答関数記憶部31と、補正用信号復元部26とを有する。シンチレーションファイバ部32は、容器2の側面を全周にわたって包囲する。第1検出部33は、シンチレーションファイバ部32において発生したシンチレーション光を、シンチレーションファイバ部32の一方端部において検出する。第2検出部34は、シンチレーションファイバ部32において発生したシンチレーション光をシンチレーションファイバ部32の他方端部において検出する。   FIG. 8 is a diagram showing a configuration of a radioactivity analyzer 1C according to Embodiment 3 of the present invention. The outer measurement unit 4 includes a scintillation fiber unit 32, a first detection unit 33, a second detection unit 34, a first waveform shaping unit 41, a second waveform shaping unit 42, a time information acquisition unit 35, The position determination unit 36, the summation unit 43, the attenuation amount correction unit 44, the correction wave height analysis unit 25, the correction response function storage unit 31, and the correction signal restoration unit 26 are included. The scintillation fiber portion 32 surrounds the side surface of the container 2 over the entire circumference. The first detection unit 33 detects the scintillation light generated in the scintillation fiber unit 32 at one end of the scintillation fiber unit 32. The second detection unit 34 detects the scintillation light generated in the scintillation fiber unit 32 at the other end of the scintillation fiber unit 32.

第1波形整形部41は、第1検出部33の外方検出結果を波形整形し第1整形後信号を出力する。第2波形整形部42は、第2検出部34の外方検出結果を波形整形し第2整形後信号を出力する。時間情報取得部35は、第1波形整形部41の第1整形後信号と第2波形整形部42の第2整形後信号とに基づいて、シンチレーション光が第1検出部33に到達した時刻と第2検出部34に到達した時刻との時間差を時間情報として取得する。位置判定部36は、時間情報取得部35が取得した時間情報からシンチレーション光の発生位置を判定する。合算部43は、第1整形後信号および第2整形後信号を合算する。これによって外方測定部4は、合算部43による合算の結果を用いて外方放射能強度を出力することになる。   The first waveform shaping unit 41 shapes the outer detection result of the first detection unit 33 and outputs a first shaped signal. The second waveform shaping unit 42 shapes the outside detection result of the second detection unit 34 and outputs a second shaped signal. The time information acquisition unit 35 is based on the first shaped signal of the first waveform shaping unit 41 and the second shaped signal of the second waveform shaping unit 42, and the time when the scintillation light reaches the first detection unit 33. A time difference from the time at which the second detection unit 34 is reached is acquired as time information. The position determination unit 36 determines the generation position of the scintillation light from the time information acquired by the time information acquisition unit 35. The summation unit 43 sums the first shaped signal and the second shaped signal. As a result, the outer measurement unit 4 outputs the outer radioactivity intensity using the result of the summation by the summation unit 43.

減衰量補正部44は、位置判定部36において判定した位置情報から、シンチレーション光が第1検出部33におよび第2検出部34に到達するまでに、伝播することによって減衰した減衰量を算出し、合算部43における合算の結果に対し、減衰量に応じた補正係数を乗算することによって、入射した周辺放射線のエネルギを決定する。減衰量補正部44から出力される補正後の結果は、補正用波高分析部25に入力される。補正用波高分析部25、補正用応答関数記憶部31、および補正用信号復元部26は、実施の形態1において説明したとおりである。   The attenuation amount correction unit 44 calculates the attenuation amount attenuated by propagation from the position information determined by the position determination unit 36 until the scintillation light reaches the first detection unit 33 and the second detection unit 34. The energy of the incident ambient radiation is determined by multiplying the summation result in the summation unit 43 by a correction coefficient corresponding to the attenuation amount. The corrected result output from the attenuation amount correction unit 44 is input to the correction wave height analysis unit 25. The correction wave height analysis unit 25, the correction response function storage unit 31, and the correction signal restoration unit 26 are as described in the first embodiment.

上記のように構成された放射能分析装置1Cの外方測定部4を用いた、容器2の外方の放射能強度の測定について説明する。一般的に、試料11の放射能強度Rを高い精度で測定するためには、周辺放射線についても精度良く測定することが重要である。しかし、実施の形態1に示すように外方検出部14が容器2の外方の1箇所のみに設けられる場合には、周辺放射線の飛来方向に偏りがあるような環境において、周辺放射線の放射能強度Rを高い精度で測定できない場合がある。また、複数の外方検出部14を設けるという手段も考えられるけれども、構成が複雑になり、費用および重量の面で好ましくない。   The measurement of the radioactivity intensity outside the container 2 using the outside measurement unit 4 of the radioactivity analyzer 1C configured as described above will be described. Generally, in order to measure the radioactivity intensity R of the sample 11 with high accuracy, it is important to measure ambient radiation with high accuracy. However, when the outer detector 14 is provided only at one location outside the container 2 as shown in the first embodiment, the radiation of the ambient radiation is emitted in an environment in which the radiation direction of the ambient radiation is biased. The performance strength R may not be measured with high accuracy. Further, although a means of providing a plurality of outward detection units 14 can be considered, the configuration becomes complicated, which is not preferable in terms of cost and weight.

そこで、本実施の形態では、外方測定部の外方検出部14として、シンチレーションファイバ部32を用いる。シンチレーションファイバ部32に放射線が入射すると、入射した位置においてシンチレーション光が発生する。発生したシンチレーション光は、シンチレーションファイバ部32内を両端に向かって2つの向きに伝播し、第1検出部33および第2検出部34の両方に到達する。第1検出部33および第2検出部34に到達したシンチレーション光は、光電子倍増管によって増幅され、パルス信号として出力される。第1検出部33からのパルス信号は第1波形整形部41に入力され、波形整形が行われる。第2検出部34からのパルス信号は第2波形整形部42に入力され、波形整形が行われる。第1波形整形部41および第2波形整形部42で行われる波形整形の工程は、実施の形態1において説明した波形整形と同様である。   Therefore, in the present embodiment, the scintillation fiber unit 32 is used as the outer detection unit 14 of the outer measurement unit. When radiation enters the scintillation fiber part 32, scintillation light is generated at the incident position. The generated scintillation light propagates in the scintillation fiber portion 32 in two directions toward both ends, and reaches both the first detection portion 33 and the second detection portion 34. The scintillation light that has reached the first detector 33 and the second detector 34 is amplified by the photomultiplier tube and output as a pulse signal. The pulse signal from the first detection unit 33 is input to the first waveform shaping unit 41 and waveform shaping is performed. The pulse signal from the second detection unit 34 is input to the second waveform shaping unit 42 and waveform shaping is performed. The waveform shaping process performed by the first waveform shaping unit 41 and the second waveform shaping unit 42 is the same as the waveform shaping described in the first embodiment.

第1波形整形部41および第2波形整形部42で波形整形された第1整形後信号および第2整形後信号は、時間情報取得部35に入力される。シンチレーションファイバ部32に入射することで発生したシンチレーション光は、発生した位置によって、第1検出部33および第2検出部34に到達するまでの時間が異なる。シンチレーション光が第1検出部33に到達する時刻と第2検出部34に到達する時刻との時間差を時間情報取得部35によって取得する。これには、時間波高変換器(TAC:Time−to−Amplitude Converter)などを用いることができる。   The first shaped signal and the second shaped signal that have been shaped by the first waveform shaping unit 41 and the second waveform shaping unit 42 are input to the time information acquisition unit 35. The time until the scintillation light generated by being incident on the scintillation fiber unit 32 reaches the first detection unit 33 and the second detection unit 34 differs depending on the generated position. The time information acquisition unit 35 acquires the time difference between the time when the scintillation light reaches the first detection unit 33 and the time when it reaches the second detection unit 34. For this, a time-to-amplitude converter (TAC) or the like can be used.

位置判定部36では、時間情報取得部35において取得した時間の差異の情報から、シンチレーションファイバ部32におけるシンチレーション光の発生位置を判定する。これによって、シンチレーションファイバ部32への放射線の入射位置を判定できる。   The position determination unit 36 determines the generation position of the scintillation light in the scintillation fiber unit 32 from the time difference information acquired by the time information acquisition unit 35. Thereby, the incident position of the radiation to the scintillation fiber part 32 can be determined.

次に、第1波形整形部41および第2波形整形部42から出力された第1整形後信号および第2整形後信号は、合算部43にも入力される。合算部43における第1整形後信号および第2整形後信号の合算は、シンチレーションファイバ部32に入射した1つの周辺放射線に対するシンチレーションファイバ部32の発光量を求める目的で行われるものである。   Next, the first shaped signal and the second shaped signal output from the first waveform shaping unit 41 and the second waveform shaping unit 42 are also input to the summing unit 43. The summation of the first shaped signal and the second shaped signal in the summing unit 43 is performed for the purpose of obtaining the light emission amount of the scintillation fiber unit 32 for one peripheral radiation incident on the scintillation fiber unit 32.

シンチレーション光は、シンチレーションファイバ部32内を伝播する間に伝播する距離に応じて減衰する。減衰量補正部44では、位置判定部36において判定した位置情報から、伝播において減衰した減衰量を算出し、合算部43における合算の結果に対し、減衰量に応じた補正係数を乗算する。これによって減衰量補正部44は、シンチレーションファイバ部32に入射した周辺放射線のエネルギを決定し出力する。補正用波高分析部25は、シンチレーションファイバ部32への周辺放射線の入射が繰り返される度に、減衰量補正部44からの出力の受信を繰り返し、さらにその回数を計測する。これによって補正用波高分析部25は、複数の周辺放射線の入射に対して1つの波高分析結果、すなわち波高分布Mをスペクトルとして出力する。外方測定部4は、波高分布Mに対して実施の形態1と同様の処理を行うことによって、容器2の外方における放射能強度Rを求める。波高分布Mを求める工程以降は、実施の形態1と同様である。   The scintillation light attenuates according to the propagation distance while propagating in the scintillation fiber portion 32. The attenuation amount correction unit 44 calculates the attenuation amount attenuated in propagation from the position information determined by the position determination unit 36, and multiplies the summation result in the summation unit 43 by a correction coefficient corresponding to the attenuation amount. As a result, the attenuation correction unit 44 determines and outputs the energy of the ambient radiation incident on the scintillation fiber unit 32. The correction wave height analysis unit 25 repeats reception of the output from the attenuation amount correction unit 44 each time the incidence of ambient radiation on the scintillation fiber unit 32 is repeated, and further counts the number of times. Thereby, the correction wave height analysis unit 25 outputs one wave height analysis result, that is, a wave height distribution M as a spectrum with respect to the incidence of a plurality of ambient radiations. The outer measurement unit 4 obtains the radioactivity intensity R outside the container 2 by performing the same processing as that of the first embodiment on the wave height distribution M. The steps after obtaining the wave height distribution M are the same as those in the first embodiment.

このような構成とすることによって、実施の形態3によれば、第1検出部33および第2検出部34にシンチレーション光が到達した時刻からシンチレーション光の発生位置を算出できるので、周辺環境の放射線がいずれの方向からどの程度の強度で容器2に向かって飛来しているのかを測定できる。したがって周辺環境における放射線の飛来方向に偏りがある場合においても高い精度で周辺環境の放射能強度Rを演算できる。また周辺環境における放射線の飛来方向を検出するために、シンチレーション光を検出する多数の検出器を容器2の周囲に設ける必要がないので、簡素な構成を実現できる。したがって、シンチレーション光を検出する多数の検出器を容器2の周囲に設ける場合に比べて、重量および製作費用を低減できる。   With this configuration, according to the third embodiment, the scintillation light generation position can be calculated from the time when the scintillation light reaches the first detection unit 33 and the second detection unit 34. Can be measured from which direction and how much strength is flying toward the container 2. Therefore, even when there is a deviation in the radiation direction in the surrounding environment, the radioactivity intensity R in the surrounding environment can be calculated with high accuracy. In addition, since it is not necessary to provide a number of detectors for detecting scintillation light around the container 2 in order to detect the radiation direction of radiation in the surrounding environment, a simple configuration can be realized. Therefore, the weight and manufacturing cost can be reduced as compared with the case where many detectors for detecting scintillation light are provided around the container 2.

実施の形態4.
次に、本発明の実施の形態4による放射能分析装置1Dを図に基づいて以下に説明する。実施の形態4は、先に説明した実施の形態3に類似しており、以下、実施の形態3に対する実施の形態4の相違点を中心に説明する。
Embodiment 4 FIG.
Next, a radioactivity analyzer 1D according to Embodiment 4 of the present invention will be described with reference to the drawings. The fourth embodiment is similar to the third embodiment described above, and the difference between the fourth embodiment and the fourth embodiment will be mainly described below.

図9は、本発明の実施の形態4に係る放射能分析装置1Dの構成を表す図である。本実施の形態においてシンチレーションファイバ部32は、束として形成された複数のシンチレーションファイバ37によって形成され、図9に示すように、容器2を覆う。このように、外方検出部14が検出器として、束として形成されたバンドルタイプのシンチレーションファイバ部32を有することによって、放射能分析装置1Dの運搬および携行を困難にすることなく簡素な構成を実現できる。また簡素な構成であるにも関わらず前述したように、周辺環境から放射線が飛来する方向をも検出することができる。したがって高い測定精度で試料11および周辺環境の放射能強度Rを測定できる。   FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a radioactivity analyzer 1D according to Embodiment 4 of the present invention. In the present embodiment, the scintillation fiber portion 32 is formed by a plurality of scintillation fibers 37 formed as a bundle, and covers the container 2 as shown in FIG. As described above, the outer detection unit 14 includes the bundle-type scintillation fiber unit 32 formed as a bundle as a detector, so that a simple configuration can be achieved without making it difficult to carry and carry the radioactivity analyzer 1D. realizable. In addition, despite the simple configuration, as described above, the direction in which the radiation comes from the surrounding environment can also be detected. Therefore, the radioactivity intensity R of the sample 11 and the surrounding environment can be measured with high measurement accuracy.

実施の形態1〜実施の形態4における容器2に関して、鉛等で遮蔽することにより2次的な放射線が発生する場合などは容器2の内側に、たとえば銅によって形成される遮蔽部材をさらに設けてもよい。   Regarding the container 2 in the first to fourth embodiments, when secondary radiation is generated by shielding with lead or the like, a shielding member made of copper, for example, is further provided inside the container 2. Also good.

また前述したように実施の形態2では、外方測定部4は、外方検出部14から出力された外方検出結果から、予め定める下限値以上の波高かつ予め定める上限値以下の波高のパルス信号を抽出し、抽出した結果を用いて前記外方放射能強度を出力する。同様に実施の形態1における外方測定部4が、外方検出結果から、予め定める下限値以上の波高かつ予め定める上限値以下の波高のパルス信号を抽出し、抽出した結果を用いて前記外方放射能強度を出力する構成とすることもできる。この場合には、外方検出部14からの外方検出結果に予め下限値および上限値を定めて、補正用波形整形部24がパルス信号を抽出しても良いし、補正用波形整形部24から出力される波形整形後のパルス信号に対し、予め下限値および上限値を定めて、補正用波高分析部25がパルス信号を抽出しても良い。   Further, as described above, in the second embodiment, the outer measurement unit 4 uses the outer detection result output from the outer detection unit 14 to determine a pulse having a wave height that is greater than or equal to a predetermined lower limit value and less than or equal to a predetermined upper limit value. A signal is extracted, and the outward radioactivity intensity is output using the extracted result. Similarly, the outer measurement unit 4 in the first embodiment extracts a pulse signal having a wave height that is greater than or equal to a predetermined lower limit value and less than or equal to a predetermined upper limit value from the outer detection result, and uses the extracted result to output the outer signal. It can also be configured to output the direction radioactivity intensity. In this case, a lower limit value and an upper limit value may be set in advance in the outer detection result from the outer detection unit 14, and the correction waveform shaping unit 24 may extract the pulse signal, or the correction waveform shaping unit 24. For the pulse signal after waveform shaping output from, a lower limit value and an upper limit value may be determined in advance, and the correction wave height analysis unit 25 may extract the pulse signal.

周辺環境に存在する放射性核種が予め分かっている場合であっても、外方検出結果においてピークが検出されるエネルギ値は1つとは限らず、複数のエネルギ値においてピークが検出される場合もある。したがって、補正用波高分析部25に多重波高分析器(MCA:Multi Channel Analyzer)を用いる場合には、いずれのエネルギ値のピークに下限値および上限値を設けるかを選択することができる。補正用波高分析部25がいずれのピークに下限値および上限値を設けるかは、周辺放射線の線量および外方検出部14の感度に応じて設定する。これによって外方測定部4は、周辺環境に存在する目的の放射性核種のパルス信号のみを選択してその放射線量を計測でき、上記実施の形態1も上記実施の形態2と同様の効果を奏する。   Even when the radionuclide existing in the surrounding environment is known in advance, the energy value at which the peak is detected in the outer detection result is not limited to one, and the peak may be detected at a plurality of energy values. . Therefore, when a multi-wave height analyzer (MCA) is used for the correction wave height analyzer 25, it is possible to select which energy value peak is provided with the lower limit value and the upper limit value. Which peak the correction wave height analysis unit 25 provides the lower limit value and the upper limit value for is set according to the dose of ambient radiation and the sensitivity of the outer detection unit 14. As a result, the outer measurement unit 4 can select only the pulse signal of the target radionuclide existing in the surrounding environment and measure the radiation dose, and the first embodiment has the same effect as the second embodiment. .

尚、それぞれの実施の形態は、本発明に係る技術を具体化するために例示するものであり、本発明の技術的範囲を限定するものではない。本発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態を自由に組み合わせたり、各実施の形態を適宜、変形、省略することが可能である。   In addition, each embodiment is illustrated in order to actualize the technique which concerns on this invention, and does not limit the technical scope of this invention. The present invention can be freely combined with each other within the scope of the invention, and each embodiment can be appropriately modified or omitted.

1,1B,1C,1D 放射能分析装置、2 容器、3 内方測定部、
4 外方測定部、5 補正関数記憶部、6 補正演算部、11 試料、
12 内方検出部、13 内方算出部、14 外方検出部、15 外方算出部、
16 波形整形部、21 波高分析部、22 信号復元部、23 応答関数記憶部、
24 補正用波形整形部、25 補正用波高分析部、26 補正用信号復元部、
27 表示部、31 補正用応答関数記憶部、32 シンチレーションファイバ部、
33 第1検出部、34 第2検出部、35 時間情報取得部、36 位置判定部、
37 シンチレーションファイバ、41 第1波形整形部、42 第2波形整形部、
43 合算部、44 減衰量補正部。
1,1B, 1C, 1D Radioactivity analyzer, 2 container, 3 inner measuring part,
4 outer measurement unit, 5 correction function storage unit, 6 correction calculation unit, 11 sample,
12 Inward detection unit, 13 Inner calculation unit, 14 Outer detection unit, 15 Outer calculation unit,
16 waveform shaping unit, 21 wave height analysis unit, 22 signal restoration unit, 23 response function storage unit,
24 correction waveform shaping unit, 25 correction wave height analysis unit, 26 correction signal restoration unit,
27 display section, 31 correction response function storage section, 32 scintillation fiber section,
33 1st detection part, 34 2nd detection part, 35 time information acquisition part, 36 position determination part,
37 scintillation fiber, 41 1st waveform shaping part, 42 2nd waveform shaping part,
43 summation unit, 44 attenuation correction unit.

Claims (5)

放射能強度の測定対象となる試料を収容する容器と、
前記容器の内方における放射線を検出し、内方放射能強度として出力する内方測定部と、
前記容器の外方における放射線を検出し、外方放射能強度として出力する外方測定部と、
前記容器の外方における放射線量を変化させたときの前記内方放射能強度の変化を表す第1関数、および前記容器の内方における放射線量を変化させたときの前記外方放射能強度の変化を表す第2関数を記憶する補正関数記憶部と、
前記内方測定部による前記内方放射能強度、前記外方測定部による前記外方放射能強度、ならびに前記補正関数記憶部に記憶される前記第1関数および前記第2関数に基づいて、前記容器内の前記試料の放射能強度を演算する補正演算部とを備える放射能分析装置。
A container for storing a sample to be measured for radioactivity intensity;
Detecting the radiation inward of the container, and outputting the inner radioactivity intensity as an inner measurement unit;
Detecting radiation outside the container, and outputting the outer radiation intensity as an outer radioactivity intensity,
A first function representing a change in the inward radiation intensity when the radiation dose outside the container is changed, and the outer radiation intensity when the radiation dose inside the container is changed. A correction function storage unit for storing a second function representing a change;
Based on the inner radioactivity intensity by the inner measurement unit, the outer radioactivity intensity by the outer measurement unit, and the first function and the second function stored in the correction function storage unit, A radioactivity analyzer comprising: a correction calculation unit that calculates the radioactivity intensity of the sample in the container.
前記外方測定部は、
前記容器の外方における放射線を検出し、予め定める下限値以上の波高かつ予め定める上限値以下の波高のパルス信号を抽出し、抽出した結果を用いて前記外方放射能強度を出力する請求項1に記載の放射能分析装置。
The outward measuring unit is
Detecting radiation outside the container, extracting a pulse signal having a wave height that is equal to or higher than a predetermined lower limit value and lower than a predetermined upper limit value, and outputs the outer radioactivity intensity using the extracted result. The radioactivity analyzer according to 1.
前記補正演算部は、前記内方測定部による前記内方放射能強度、前記外方測定部による前記外方放射能強度、ならびに前記補正関数記憶部に記憶される前記第1関数および前記第2関数に基づいて、前記容器の外方における周辺環境の放射能強度を演算する請求項1または請求項2に記載の放射能分析装置。 The correction calculation unit includes the inner radioactivity intensity by the inner measurement unit, the outer radioactivity intensity by the outer measurement unit, and the first function and the second function stored in the correction function storage unit. The radioactivity analyzer according to claim 1 or 2, wherein the radioactivity intensity of the surrounding environment outside the container is calculated based on a function. 前記外方測定部は、
前記容器の側面を全周にわたって包囲するシンチレーションファイバ部と、
前記シンチレーションファイバ部において発生したシンチレーション光を、前記シンチレーションファイバ部の一方端部において検出する第1検出部と、
前記シンチレーションファイバ部において発生した前記シンチレーション光を、前記シンチレーションファイバ部の他方端部において検出する第2検出部と、
前記シンチレーション光が前記第1検出部に到達した時刻と前記第2検出部に到達した時刻との時間差を時間情報として取得する時間情報取得部と、
前記時間情報取得部が取得した前記時間情報から前記シンチレーション光の発生位置を判定する位置判定部と、
前記第1検出部による検出結果を波形整形し第1整形後信号を出力する第1波形整形部と、
前記第2検出部による検出結果を波形整形し第2整形後信号を出力する第2波形整形部と、
前記第1整形後信号および前記第2整形後信号を合算する合算部とを有し、
前記合算部による合算の結果を用いて前記外方放射能強度を出力する請求項3に記載の放射能分析装置。
The outward measuring unit is
A scintillation fiber that surrounds the entire side of the container;
A first detection unit that detects scintillation light generated in the scintillation fiber unit at one end of the scintillation fiber unit;
A second detection unit for detecting the scintillation light generated in the scintillation fiber unit at the other end of the scintillation fiber unit;
A time information acquisition unit that acquires, as time information, a time difference between the time when the scintillation light reaches the first detection unit and the time when the scintillation light reaches the second detection unit;
A position determination unit that determines the generation position of the scintillation light from the time information acquired by the time information acquisition unit;
A first waveform shaping unit that shapes a detection result of the first detection unit and outputs a first shaped signal;
A second waveform shaping section that shapes the detection result of the second detection section and outputs a second shaped signal;
A summing unit for summing the first shaped signal and the second shaped signal;
The radioactivity analyzer according to claim 3, wherein the outer radioactivity intensity is output using a result of summing by the summing unit.
前記シンチレーションファイバ部は、複数のシンチレーションファイバを束にして形成される請求項4に記載の放射能分析装置。 The radioactivity analyzer according to claim 4, wherein the scintillation fiber portion is formed by bundling a plurality of scintillation fibers.
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