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 PDF

Info

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
Application number
RU2002105370/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002105370A (ru
Inventor
В.А. Ролдугин
Ю.А. Скобло
И.Ю. Бутиков
Original Assignee
Ролдугин Владимир Алексеевич
Скобло Юрий Анатольевич
Бутиков Игорь Юрьевич
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 Ролдугин Владимир Алексеевич, Скобло Юрий Анатольевич, Бутиков Игорь Юрьевич filed Critical Ролдугин Владимир Алексеевич
Priority to RU2002105370/28A priority Critical patent/RU2225017C2/ru
Publication of RU2002105370A publication Critical patent/RU2002105370A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2225017C2 publication Critical patent/RU2225017C2/ru

Links

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.
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)

  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.
RU2002105370/28A 2002-03-04 2002-03-04 Способ дифференциальной стабилизации спектрометрического тракта сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения по реперному пику RU2225017C2 (ru)

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 (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
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
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
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЦИТОВИЧ А.П. Ядерная электроника. - М.: Энергоатомиздат, 1984, с.47. *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
Storey et al. The fluorescent decay of CsI (Tl) for particles of different ionization density
CN101273283B (zh) 测量电离辐射的检测器
US5600135A (en) Spectral gain stabilization using gross shape features of largely invariant spectra
Kishimoto High time resolution x‐ray measurements with an avalanche photodiode detector
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
US20160363672A1 (en) Performance Stabilization For Scintillator-Based Radiation Detectors
RU2225017C2 (ru) Способ дифференциальной стабилизации спектрометрического тракта сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения по реперному пику
Johnson et al. Proton‐Recoil Neutron Spectrometer
US5272336A (en) Temperature corrections of measurements made with scintillation detectors
US20040109536A1 (en) X-ray detector for feedback stabilization of an X-ray tube
US3183353A (en) Gain-stabilized scintiliation detection system
US3800143A (en) Agc for radiation counter
RU2364892C1 (ru) Способ стабилизации чувствительности сцинтилляционного блока детектирования гамма-излучения
JPH03123881A (ja) γ線核種分析方法及び装置
Williams et al. A γ-spectrum stabiliser with compensation for the effects of detector temperature variation
RU2606697C2 (ru) Стабилизация спектра с использованием двух точек
Alexander et al. The 3.06 and 3.85 MeV states in O17
Fry et al. Hanle Effect in 2 P 1 Helium
Afanassyev et al. Photon Counting with Synchronous Background Subtraction for Time Resolved Optically Stimulated Luminescence Readout
Edelsack et al. Experimental Investigation of Thick Target Bremsstrahlung Radiation Produced by Electrons of 1.00, 1.50 and 2.00 MeV
Pettinato et al. A readout system for highly sensitive diamond detectors for FLASH dosimetry
Pieroni et al. Measurement of time-dependent fast neutron spectra with an NE 213 scintillator
SU776272A1 (ru) Сцинтилл ционный детектор с реперным источником
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