RU2008102353A - METHOD FOR CALIBRATING SCINTILLATION - Google Patents

METHOD FOR CALIBRATING SCINTILLATION Download PDF

Info

Publication number
RU2008102353A
RU2008102353A RU2008102353/28A RU2008102353A RU2008102353A RU 2008102353 A RU2008102353 A RU 2008102353A RU 2008102353/28 A RU2008102353/28 A RU 2008102353/28A RU 2008102353 A RU2008102353 A RU 2008102353A RU 2008102353 A RU2008102353 A RU 2008102353A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
scintillation
optical detector
scintillator
calibrating
path
Prior art date
Application number
RU2008102353/28A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2367978C1 (en
Inventor
Владимир Аминович Подгорнов (RU)
Владимир Аминович Подгорнов
Дмитрий Владимирович Устинов (RU)
Дмитрий Владимирович Устинов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский инст
Федеральное государственное унитарное предприятие "РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР-ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.И. ЗАБАБАХИНА" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский инст, Федеральное государственное унитарное предприятие "РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР-ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.И. ЗАБАБАХИНА" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский инст
Priority to RU2008102353/28A priority Critical patent/RU2367978C1/en
Publication of RU2008102353A publication Critical patent/RU2008102353A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2367978C1 publication Critical patent/RU2367978C1/en

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

1. Способ калибровки сцинтилляционного тракта с использованием последовательности эталонных световых импульсов, подводимой на вход оптического детектора сцинтилляционного тракта, отличающийся тем, что на сцинтиллятор тракта подают вторую последовательность эталонных световых импульсов, смещенную относительно первой по времени, и на выходе оптического детектора анализируют энергетический спектр первых и вторых импульсов по отношению к исходному спектру, полученному в процессе однократной исходной калибровки с использованием эталонного калибровочного радиоактивного источника. ! 2. Способ калибровки сцинтилляционного тракта по п.1, отличающийся тем, что при вынесенном оптическом детекторе из зоны ионозирующего излучения его связь со сцинтиллятором осуществляют через световод, на вход которого со стороны сцинтиллятора в направлении на оптический детектор подают третью последовательность эталонных световых импульсов, смещенную по времени относительно первых двух, амплитудный спектр которой также подвергают анализу на выходе оптического детектора. ! 3. Способ калибровки сцинтилляционного тракта по п.1 или 2, отличающийся тем, что последовательности эталонных световых импульсов подают на входы узлов тракта с помощью оптических линий связи, например, оптических волокон. ! 4. Способ калибровки сцинтилляционного тракта по п.3, отличающийся тем, что импульсы подают на сцинтиллятор со стороны, противоположной сбору света со сцинтиллятора на оптический детектор и в направлении на него. ! 5. Способ калибровки сцинтилляционного тракта по п.3, отличающийся тем, что одно из оптических волокон, подводящих эталонны�1. A method for calibrating the scintillation path using a sequence of reference light pulses supplied to the input of an optical detector of the scintillation path, characterized in that the second sequence of reference light pulses offset from the first in time is fed to the path scintillator, and the energy spectrum of the first is analyzed at the output of the optical detector and second pulses with respect to the initial spectrum obtained during a single initial calibration using a standard calibration radioactive source. ! 2. The method for calibrating the scintillation path according to claim 1, characterized in that when the optical detector is removed from the ionizing radiation zone, it is connected to the scintillator through a light guide, the input of which from the scintillator in the direction of the optical detector, feeds a third sequence of reference light pulses, offset in time relative to the first two, the amplitude spectrum of which is also subjected to analysis at the output of the optical detector. ! 3. The method for calibrating the scintillation path according to claim 1 or 2, characterized in that the sequences of reference light pulses are fed to the inputs of the path nodes using optical communication lines, for example, optical fibers. ! 4. The method of calibrating the scintillation path according to claim 3, characterized in that the pulses are applied to the scintillator from the side opposite to the collection of light from the scintillator to and towards the optical detector. ! 5. The method for calibrating the scintillation path according to claim 3, characterized in that one of the optical fibers supplying reference

Claims (7)

1. Способ калибровки сцинтилляционного тракта с использованием последовательности эталонных световых импульсов, подводимой на вход оптического детектора сцинтилляционного тракта, отличающийся тем, что на сцинтиллятор тракта подают вторую последовательность эталонных световых импульсов, смещенную относительно первой по времени, и на выходе оптического детектора анализируют энергетический спектр первых и вторых импульсов по отношению к исходному спектру, полученному в процессе однократной исходной калибровки с использованием эталонного калибровочного радиоактивного источника.1. A method for calibrating the scintillation path using a sequence of reference light pulses supplied to the input of an optical detector of the scintillation path, characterized in that the second sequence of reference light pulses offset from the first in time is fed to the path scintillator, and the energy spectrum of the first is analyzed at the output of the optical detector and second pulses with respect to the initial spectrum obtained during a single initial calibration using a standard calibration radioactive source. 2. Способ калибровки сцинтилляционного тракта по п.1, отличающийся тем, что при вынесенном оптическом детекторе из зоны ионозирующего излучения его связь со сцинтиллятором осуществляют через световод, на вход которого со стороны сцинтиллятора в направлении на оптический детектор подают третью последовательность эталонных световых импульсов, смещенную по времени относительно первых двух, амплитудный спектр которой также подвергают анализу на выходе оптического детектора.2. The method for calibrating the scintillation path according to claim 1, characterized in that when the optical detector is removed from the ionizing radiation zone, it is connected to the scintillator through a light guide, the input of which from the scintillator in the direction of the optical detector, feeds a third sequence of reference light pulses, offset in time relative to the first two, the amplitude spectrum of which is also subjected to analysis at the output of the optical detector. 3. Способ калибровки сцинтилляционного тракта по п.1 или 2, отличающийся тем, что последовательности эталонных световых импульсов подают на входы узлов тракта с помощью оптических линий связи, например, оптических волокон.3. The method for calibrating the scintillation path according to claim 1 or 2, characterized in that the sequences of reference light pulses are fed to the inputs of the path nodes using optical communication lines, for example, optical fibers. 4. Способ калибровки сцинтилляционного тракта по п.3, отличающийся тем, что импульсы подают на сцинтиллятор со стороны, противоположной сбору света со сцинтиллятора на оптический детектор и в направлении на него.4. The method of calibrating the scintillation path according to claim 3, characterized in that the pulses are applied to the scintillator from the side opposite to the collection of light from the scintillator to and towards the optical detector. 5. Способ калибровки сцинтилляционного тракта по п.3, отличающийся тем, что одно из оптических волокон, подводящих эталонные световые импульсы к узлам тракта, расположенным в идентичных условиях неблагоприятного воздействия, например, в зоне радиоактивного загрязнения, имеет существенно большую, чем у другого длину, задаваемую, например, в виде петли, располагаемой в указанных условиях.5. The method for calibrating the scintillation tract according to claim 3, characterized in that one of the optical fibers supplying reference light pulses to the nodes of the tract located under identical conditions of adverse effects, for example, in the zone of radioactive contamination, has a significantly longer length than the other , set, for example, in the form of a loop located in these conditions. 6. Способ калибровки сцинтилляционного тракта по п.1, отличающийся тем, что при вынесенном оптическом детекторе из зоны ионизирующего излучения осуществляют связь оптического детектора со сцинтиллятором через полый световод с внутренними светоотражающими стенками, вторую последовательность эталонных световых импульсов подают на сцинтиллятор со стороны оптического детектора через полый световод и на выходе оптического детектора анализируют энергетический спектр обратноотраженных от внутренних стенок сцинтиллятора и световода световых импульсов второй последовательности.6. The method of calibrating the scintillation path according to claim 1, characterized in that when the optical detector is removed from the ionizing radiation zone, the optical detector is connected to the scintillator through a hollow fiber with internal reflective walls, a second sequence of reference light pulses is supplied to the scintillator from the side of the optical detector through hollow fiber and at the output of the optical detector analyze the energy spectrum of light reflected back from the inner walls of the scintillator and fiber second pulses of the second sequence. 7. Способ калибровки сцинтилляционного тракта по любому из пп.1, 2, 4, 5, 6, отличающийся тем, что в процессе калибровки анализируют сигналы с выхода оптического детектора только во время подачи световых импульсов. 7. A method for calibrating the scintillation path according to any one of claims 1, 2, 4, 5, 6, characterized in that during the calibration process, the signals from the output of the optical detector are analyzed only during the supply of light pulses.
RU2008102353/28A 2008-01-21 2008-01-21 Method for calibration of scintillation circuit RU2367978C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008102353/28A RU2367978C1 (en) 2008-01-21 2008-01-21 Method for calibration of scintillation circuit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008102353/28A RU2367978C1 (en) 2008-01-21 2008-01-21 Method for calibration of scintillation circuit

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008102353A true RU2008102353A (en) 2009-07-27
RU2367978C1 RU2367978C1 (en) 2009-09-20

Family

ID=41048059

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008102353/28A RU2367978C1 (en) 2008-01-21 2008-01-21 Method for calibration of scintillation circuit

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2367978C1 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461903C1 (en) * 2011-04-06 2012-09-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Method of calibrating muon hodoscopes
RU2647515C1 (en) * 2017-07-03 2018-03-16 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Method for calibrating high-energy scintillation detector and device for its implementation

Also Published As

Publication number Publication date
RU2367978C1 (en) 2009-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4675529A (en) Fluorescent spectral analysis apparatus
CN102426062B (en) Quasi-phase-matching-based laser pulse high-fidelity signal-to-noise ratio single measurement device
CA2443359C (en) Method for measuring a dose of radiation by an ionizing beam capable of creating cerenkov radiation
WO2009128977A3 (en) Fiber optic sensor system using white light interferometery
JP2012519278A5 (en)
TW200951411A (en) Methods and apparatus for normalizing optical emission spectra
KR101752588B1 (en) System and method for measuring fluorescence lifetime
US9322927B2 (en) Fiber-optic sensor system for measuring relative dose of therapeutic proton beam by measuring cerenkov radiation and method of measuring using the same
EA201390512A1 (en) MARKING AND / OR SCANNING DEVICE WITH A DEVICE FOR MEASURING THE SPEED OF THE OBJECT AND A METHOD OF MEASURING THE SPEED OF THE OBJECT USING SUCH THE APPARATUS
Gaza et al. A fiber-dosimetry method based on OSL from Al2O3: C for radiotherapy applications
DK2165394T3 (en) Apparatus and method for laser processing a material
EP2180301A3 (en) Wavelength shift measuring apparatus, optical source apparatus, interference measuring apparatus, exposure apparatus, and device manufacturing method
CN105628635B (en) A kind of Water Test Kits based on phase lock amplifying technology
RU2008102353A (en) METHOD FOR CALIBRATING SCINTILLATION
CN102798883A (en) Pulse X/gamma ray energy spectrum measurement device based on optical fiber array
GB2469012A8 (en) Optical pulse propagation
ATE547725T1 (en) LIGHTWEIGHT AREA DETECTOR FOR PARTICLE RADIATION OF CONTAMINATED OBJECTS
SA520411331B1 (en) A Fluorescence Measurement Apparatus, A System and A Method for Determining Composition of A Sample
CN109884096A (en) A kind of neutron detection device of high security
CN101308093A (en) Parallel multichannel optical detector
CN103308188B (en) A kind of high-energy pulse laser multi-path measurement mechanism and method
JP6012171B2 (en) Radiation monitor and method for monitoring radiation dose
EP2612587A4 (en) Optical measurement device
CN208860960U (en) Tokamak neutron camera photomultiplier tube gain coefficient real-time monitoring system
CN102608157B (en) Stray radiation suppressing device and suppressing method for high-temperature thermal radiation physical property experiments of solid materials