Способ преобразования рентгеновского изображения в видимое

 

Изобретение может быть использовано при неразрушающем контроле. Цель изобретения - снижение дозы облучения исследуемого объекта путем устранения процессов деионизации и сноса электронов первичной ионизации. Преобразование рентгеновского изображения в видимое происходит при образовании электронов в процессе ионизаU SOt OKijs B , - ;. -: i- H; ILi fl ж1 ции рабочего газа газоразрядной камеры импульсом рентгеновского излучения непосредственно в электрическом поле высоковольтного импульса питания газо1Уазрядной камеры. Поэтому образование электронов и формирование ими электрических разрядов происходит без временной задержки, в течении которой действуют процессы деонизации и сноса электронов. Образование электронов рентгеновским излучением в рабочем газе происходит в течение всей длительности импульса излучения, поэтому формирование ими электронтпзгх лавин осуществляется под действием электрического поля импульса питания газоразрядной камеры в течение различного времени. Соответственно коэффициенты газового усиления электронных лавин и их яркости различаются, поэтому исследуемый объект необходимо облучать импульсом рентгеновского излучения длительностью менее характерного времени развития электрического разряда. I ил. «Л СП

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

COL!HA ËÈÑÒÈ×ÅÑÍÈÕ

РЕСПУБЛИК

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (46) 15..04..91. .Бюл. У 14 (21) 4005375/25 (22) 06.01 ° 86 (71) Научно-исследовательский институт электронной интроскопии при

Томском политехническом институте им. С.М.Кирова и Институт сильноточной электроники СО АН СССР (72) В.Д.Дель, В.К.Кулешов, С.С.Ларионов, Г.А.Месяц и В.Г.Шпак (53) 539.1.073(088 ° 8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 911263, кл. С Ol N 23/18, 1980.

Авторское свидетельство СССР

У 656006, кл. G 01 N 23/04, 1979. (54) СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В ВИДИМОЕ (57) Изобретение может быть использовано при неразрушающем контроле.

Цель изобретения — снижение дозы облучения исследуемого объекта путем устранения процессов деионизации и сноса электронов первичной ионизации.

Преобразование рентгеновского изображения в видимое происходит при образовании электронов в процессе иониза(51) 5 G 01 Т 1/18 Н 01 J 47/08//

С О1 N 23/04 ции рабочего газа газоразрядной камеры импульсом рентгеновского излучения непосредственно в электрическом поле высоковольтного импульса питания газофазрядной камеры. Поэтому образование электронов и формирование ими электрических разрядов происходит без временной задержки, в течении которой действуют процессы деонизации и сноса электронов. Образование электронов рентгеновским излучением в рабочем газе происходит в течение всей длительности импульса излучения, поэтому формирование ими электронных лавин осуществляется под действием

C электрического поля импульса питания g газоразрядной камеры в течение различного времени. Соответственно коэффициенты газового усиления электронных лавин и их яркости различаются, поэтому исследуемый объект необходи- ф мо облучать импульсом рентгеновского излучения длительностью менее характерного времени развития электрического разряда. 1 ил.!

344075

Изобретение относится к области получения визуальной информации об исследуемых объектах с помощью ионизирующих излучений и может быть применено при неразрушающем контроле качества материалов и иэделий, а также для регистрации быстропротекающих процессов.

Целью изобретения является снижение дозы облучения исследуемого объекта °

Преобразование рентгеновских изображений н видимые образования электронов в процессе ионнэации рабочего газа газораэрядной камеры импульсом рентгеновского излучения происходит непосредственно н электрическом поле нысоковольтного импульса питания газоразрядной камеры. Поэтому образование электронов и формирование ими электрических разрядов происходит беэ временной задержки, в течение которой действуют процессы деиониэации и сноса электронов в прототипе.

Образование электронов в процессе ионизации рабочего газа газоразрядной камеры импульсом рентгеновского излучения происходит непосредственно в электрическом поле высоковольтного импульса питания газоразрядной камеры. Соответственно коэффициенты газового усиления электронных лавин и их яркости различаются. Так, отношение коэффициентов газг)ного усил ния электронных ланин, образованных . электронами от первых и последних квантов импульса излучения, ранно е, где е6 — первый коэффициент

ММС) ионизации Таусенда; V — - скорость дейфа электронов н рабочем газе;

" длительность импульса излучения (t !/ ьЧ вЂ” характерное время развития электрического разряда). Поэтому исследуемый объект необходимо облучать импульсом рентгеновского излучения длительностью менее характерного времени развития электрического разряда.

Из этого следует, что способ поэноляет получить информацию о внутренней структуре исследуемого объекта, равнозначную информацию получаемой в прототипе, при меньшей дозе облучения.

На чертеже приведена схема устройства для реализации предлагаемого способа преобразонания рентгеновских изображений н видимые. ного высоковольтного источника 2 питания, выход которого подключен к

I) гаэораэрядной камере 3 и через схему

4 запуска к субнаносекундному рентгеновскому аппарату 5. Исследуемый

15

Устройство включает блок управления, соединенный с входом импульсобъект 6 помещается в измерительном зазоре устройства, Блок управления предназначен для запуска импульсного высоковольтного источника 2 питания, импульс которого с максимальной амплитудой !

5-25 кВ имеет колоколообразуню форму, причем длительность переднего фронта составляет 5-20 нс, а заднего фронта — 1-2 мкс.

Гаэораэрядная камера 3 наполнена ксеноном до атмосферного давления, межэлектродное расстояние составляет

5 мм.

Схема 4 запуска содержит последовательно соединенные высоковольтный делитель напряжения, первую днфференцирующую цепь, компаратор, вторую дифференцирующую цепь, усилитель мощности и предназначена для запуска субнаносекундного рентгеновского аппарата.

Субнаносекундный рентгеновский аппарат 5 содержит генератор субнаносекундных высоковольтных импульсон и субнаносекундную рентгеновскую трубку. Длительность импульса излучения составляет 0,2-0,5 нс.

Способ преобразования рентгеновских изображений в видимые реализуется в следующем порядке.

Блок управления запускает высоковольтный импульсный источник 2 питания, Высоковольтный импульс питания поступает на гаэоразрядную камеру 3 и схему 4 запуска. По окончании переднего фронта высоковольтного импульса питания схема 4 запуска saпускает субнаносекундный рентгеновский аппарат 5. Рентгеновское излуче ние, прошедшее через исследуемый объект 6, инициирует электрические разряды н гаэораэрядной камере посредством нониэации рабочего газа. Излучение электрических разрядов, образует видимое иэображение исследуемого объекта.

1344075

Составитель А.шахбаэов

Техред А.Кравчук

Редактор Т.Зубкова

Корректор Л. Патай

Заказ ) 893

Тираж 322 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

ll3035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Формула изобретения

Способ преобразования рентгеновского изображения в видимое, включающий облучение объекта импульсным рентгеновским излучением, регистрацию потока излучения, прошедшего через исследуемый объект, путем инициирования электрических разрядов в рабочем газе гаэоразрядной камеры, о т- 1р л и ч а ю шийся тем, что, с целью снижения дозы облучения исследуемого объекта, инициирование электрических разрядов осуществляют по окончании переднего фронта высоковольтного импульса питания гаэораэрядной камеры посредством ионизацин рабочего газа импульсом рентгеновского излучения, длительность которого меньше характерного времени развития электрического разряда.

Способ преобразования рентгеновского изображения в видимое Способ преобразования рентгеновского изображения в видимое Способ преобразования рентгеновского изображения в видимое 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к газоразрядным камерам ионизирукицих излу-, чений с волоконно-оптическим съемом информации

Изобретение относится к способам повьшения срока службы дозиметрических счетчиков излучений

Изобретение относится к устройствам для регистрации заряженных частиц

Изобретение относится к газовым смесям для электронных детекторов ионизирующих излучений Газовая смесь состоит из благородных газов, стабилизирующей добавки и дополнительно из насыщенных паров N, N N N -тетраметил-п-фенилендиамина в количестве 810 - 1«10 об.%
Изобретение относится к методам регистрации излучений
Изобретение относится к методам регистрации ионизирующих излучений

Изобретение относится к средствам для контроля и измерения излучения и, в частности, к стабильному и портативному проточному газовому счетчику Гейгера-Мюллера с открытым окном, способному контролировать ионизирующее излучение, а также к способу контроля такого излучения

Изобретение относится к области средств обнаружения и контроля ядерного излучения, конкретно к приборам для осуществления постоянного контроля содержания трития в воздухе, и может быть использовано для контроля радиационной обстановки, обусловленной тритием, на предприятиях и объектах, хранящих или ведущих работы с тритием

Изобретение относится к матричным детекторам ионизации газа для радиографических исследований рентгеновского или -излучения высокой энергии и основано на эффекте ионизации вторичных электронов, образуемых при взаимодействии излучения с рабочим газом под давлением

Изобретение относится к рентгеновскому ядерному приборостроению и может быть использовано для регистрации заряженных частиц и излучений

Изобретение относится к технике рентгеновской интроскопии, а именно к неразрушающему контролю и технической диагностике материалов и изделий, и может применяться в машиностроении, авиационной промышленности, энергетике, а также технике, используемой при досмотре багажа и ручной кладки пассажиров

Изобретение относится к устройствам для регистрации рассеянного в породе гамма-излучения при определении литологического состава и объемной плотности пород при гамма-гамма-каротаже геологоразведочных скважин
Наверх