Способ определения пространственно-энергетических характеристик импульсного излучения

 

Изобретение относится к способам определения пространственноэнергетических характеристик импульсного излучения и может быть использовано для экспериментальных исслеИэобретение относится к радиационной технике и может быть использовано для изучения пространственно-энергетических характеристик излучения из плазмы разрядов, получаемых в ва- Јуумных камерах о Цель изобретения - обеспечение возможности определения интегральных пространственно-энергетических характеристик различных видов излучений из плазмы. Используют термолюминесцентные детекторы (ТЛД), например на основе дованин в области финики плазмы. Цель изобретения - изучение интегральных пространственно-энергетических характеристик различных видов излучений плазменного разряда. Цель достигается тем, что получают информацию о пространственно-энергетическом распределении излучений путем размещения необходимого длч корректной обработки информации количества термолюминесцентных детекторов непосредственно н вакуумнруемом объеме по кольцу в плоскости, перпендикулярной оси разряда, с координатной привязкой0 Возможна реализация способа с помощью упругой, имеющей координатную шкалу пластины длиной, равной периметру внутренней поверхности камеры На пластине фиксируют термолюминесцентные детекторы, закрытые спектральными фильтрами. Нзоб-i ретение позволяет выявить канальные выбросы из плазмы о 2 з.По флы, 4 ил. алюмофосфатного стекла, требуемое количество которых перед измерением закрывают спектральными фильтрами, устанавливают непосредственно внутри вакуумируемой разрядной камеры с заданным тагом и координатной привязкой, а после экспозиции удаляют из камеры, снимают с них показания и по полученной информации восстанавливают истинное пространственно-энергетическое распределение излучения . с $ (Л СП 4ь 1СП vj 00 со

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (5! )5 С Ol Т 1/29

1;, НЦ1

ПА, - l;.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

4 ил.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

П0 ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTHPHTHRM

ПРИ ГКНТ СССР (46) 15. Îl . 9 I . Бюл. М 2 (2)) 4417183/25 (22) 17.03.88 (71) Обнинский институт атомной энергетики (72) А.Ю. Волков и Ю.И. Каширцев (53) 621.387.464 (088.8) (56) Аранчук Л.Е. Исследование энергетического спектра импульсного рентгеновского излучения. — Препринт и 3766/14, ИАЭ Курчатова, М.: l983.

Зверев С.А. и др. Применение термолюминесцентных детекторов для исследования рентгеновского излучения лазерной плазмы. Препринт 11 96, ФИАН СССР, М.: 1980. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ИМПУЛЬСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (57) Изобретение относится к способам определения пространственноэнергетических характеристик импульсного излучения и может быть использовано для экспериментальных исслеИзобретение относится к радиационной технике и может быть использовано для изучения пространственно-энергетических характеристик излучения иэ плазмы разрядов, получаемых в вакуумных камерах.

Цель изобретения — обеспечение воэможности определения интегральных пространственно-энергетических характеристик различных видов излучений из плазмы.

Используют термолюминесцентные детекторы (ТЛД), например иа основе

„„ЯУ„„1545789 А 1

2 дований в области физики плазмы.

Цель изобретения — изучение интегральных пространственно †энергетических характеристик различных видов излучений плазменного разряда. Цель достигается тем, что получают информацию о пространственно-энергетическом распределении излучений путем размещения необходнмогo для корректной обработки информации количества термолюминесцентцых детекторов непосредственно в вакуумируемом объеме по кольцу в плоскости, перпендикулярной оси разряда, с координатной привязкой. Возможна реализация способа с помощью упругой, имеющей координатную шкалу пластины длиной, равной периметру внутренней поверхности камеры. На пластине фиксируют термолюминесцеитные детекторы, закрытые спектральными фильтрами. Изоб- ретение позволяет выявить канальные выбросы из плазмы. 2 з.п. ф-лы, алюмофосфатного стекла, требуемое количество которых перед измерением закрывают спектральными фильтрами, устанавливают непосредственно внут" ри вакуумируемой разрядной камеры с заданным шагом и координатной привязкой, а после экспозиции удаляют из камеры, снимают с них показания и по полученной информации восстанавливают истинное пространственно-энергетическое распределение излучения.

1445?". »

Перед измерением пп гредлагаемому с;-,особу термолюминесцентные детекторы фиксируют на имен>щей координатчую шкалу упругой пластине длиной, равной периметру внутренней поверхности камеры, пластину скручивают вносят в объем каМеры, после чего усилие скручивания снимают, давая возможность пластине закрепиться на внутренней поверхности камеры.

На фиг.1 показано в аксонометрии

Г устройство для закрепления термолюминесцентного детектора в разобранном ниде;на фиг.2 и Э вЂ” детекторный пояс, вид 15 сбоку и сверку; на фиг ° 4 — полярная диаграмма распределения интенсивности рентгеновского излучения в области энергий — 5 кэВ, полученная при измерении по предлагаемому способу. 20

Преплагаемый способ измерения . пространственно-энергетических характеристик излучения иэ плазмы может быть реализован, например, с .по мощью детекторного пояса, который 25 пре дставляет собой полосу 1 из 1 мм стеклотекстолита с отверстиями 2, по форме соотнетствующими стандарт- ным корпусам — держателям 3 типа

ИКС-Л, н которые вставляют детекторы 0

4 - пластины диаметром 8 мм, толщиnoÉ I км на основе алюмофосфатного стекла, Детекторы 4 закрывают фильтнами з определенных толщин и коллиматорами 6. Длину пояса целесооб35 разно делать равной периметру камеры в месте его установки.

Измерение осуществляют следующим обра >ом, Подготовленные к работе стеклян- 40 ные пластины заряжают в корпуса, закрывают фильтрами, выделяющими интересующую область спектра, например

I-5 кзВ> рентгеновского излучения, и, если нужно, устанавливают колли- 45 маторы. После этого детекторный пояс вводят в-разгерметизированную камеру в свернутом виде, если отверстие большое, или в развернутом, если маленькое. В последнем случае пояс сворачивается в кольцо непосредственно в камере по мере подачи его в от- верстие с плотным прилеганием к стенкам. После установки пояса камеру герметиэируют, откачивают до нужного давления и инициируют разряд, полу55 чая плазму. Например камеру откачива" ют до давления 10 Торр, инициируют

c . по ощью плазменного инжек rope снль1счный газовый pa,I:ÿä с параметрами: напряжение 25 кВ, разрядный ток »00 к ., е гкeeòü батареи 48 мкФ.

>.ентгеновское излучение плазменного шнура (типа .--пиич) регистрируют де.текторами. При этом rorлощенная seществом детектора энергия аккумулируется на длитеиьное нремя н ниде seпасенной светосуммы. Так как предлагаемые термолюминесцентные дозиметры способны сколь угодно долго накапливать и запоминать инг>>ормацяо, работают совершенно антонг»мно и не реагируют на световые rl электромагнитные помехи, они могут находиться ннутри камеры -ò-.îëüêî„ -.êo.п-.о требуется по уело-.иям эксперимента. После облучен; я дете.-торов ка>-еру разгерметиз;.руют, извлекаю- детекторный пояс, нь.ипмают из корпусон и "нимают с них »: каза:ня с ном»щью измерительного пульг. HkC-А. Пульт ИКГ-А реги.трирует снетосумму от каждого детеK lора> а тàK как с.âåтоcóìèà зависиг от поглощенной дозы р>.нтгеновского излучения, пока=,ания детектора будуг оотнет.твонать энергии> иэлучеnаой:гла мех -ым .;;:ypow в . .го напрапл::нии н интерзале спектра опреде.".яемом фил>,трами, По>.ле и.,мер ння строяr полярную диаграмму распределения интенсиннос" ти рентгеновскоro излучения в излучаемой области спектра по различным и, правя> ниям см,фн> .4 } .

Пре.",мушес гном спо<..оба янпяется исполь,зование одноврем нно большого

«исла детекторон, размещение которых н камере не нлсчет за собой деформацию магнитного поля н области разря/

Ф да н ба оном объекте такое искажение ма> ."тно о поля обусловлено шестью .. ".pñòèÿìn в обратном токопроводе) и позволяет более подробно исследовать реальной пространстненмоэнергетическое распределение излучения. Так, применение многодетектор" ного устройства, работающего по предлагаемому способу, сразу же позволяет -ыявить сильную угловую аниэотропик,,еитгенонского излучения с угловьэ расхождением 170 мрад (см, фиг.4). Размещение детекторов в вакууме позволяет исследовать излучение как в рентгеновской, так и в ультрафиолеговой области. Кроме этого, обнаружены узкие, так называемые канальные выбросы электронов иэ

15

5 !

54578 плазмы, Получение таких peзультатов на базовом объекте невозможно изэа малого числа жестко закрепленных детекторов и большого углового расстояния мелинду ними, Формула изобретения

1. Способ определения пространственно-энергетических характеристик импульсного иэлуче шя плазменного разряда, получаемого в вакуумных камерах, при котором детекторы размещают по кольцу в плоскости, перпендикулярной оси разряда, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью обеспечения возиокности определения интегральных пространственно-энергетических характеристик различных видов разрядного излучения, в качестве детекторов используют термолюиинесцентные детекторы, которые перед измерением закрывают спект,альиыми для заданного вида излучения фильтрами, устанавливают негосредственно

9 6 внутри вакуумной разрядной камеры с эаданньач шагом и координатной привязкой; а после экспозиция в поле исследуемого излучения удаляют иэ камеры, снимают с них показания и по полученной информации восстанавливают истинное пространственно-энергетическое распределение излучения.

2. Способ по п.l, о т л и ч а ю" шийся теи, что перед измерением териолюиииесцентные детекторы фиксируют на имеющей координатную шкалу упругой пластине длиной, равной периметру внутренней поверхности камеры, пластину скручивают, вносят в объем . камеры-, после чего усилие скручивания снимают, обеспечивая возможность пластине закрепиться на внутренней поверхности камеры.

3. Способ по пп.1 и 2, о т л и " ч а ю шийся тем, что в качестве детекторов используют териолюминесцентные детекторы из алюмофосфатного стекла.

1545789

Составитель В. Дрыгин

Редактор О. Стенина Телред А.Кравчук Корректор О. Ципле

Заказ 675 Тираж 299 Подписное

ВНИКПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНГ СССР !

13035, Иосква, 5-35, Рауасквя нвб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент" г. ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ определения пространственно-энергетических характеристик импульсного излучения Способ определения пространственно-энергетических характеристик импульсного излучения Способ определения пространственно-энергетических характеристик импульсного излучения Способ определения пространственно-энергетических характеристик импульсного излучения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерения заряженных частиц, более конкретно к измерителям параметров пучков ионизирующих частиц

Изобретение относится к контролю пучков радиационного излучения и может использоваться для контроля электронных пучков, выводимых из ускорителей через коллимационную систему

Изобретение относится к области радиационного контроля объектов методами вычислительной томографии

Изобретение относится к радиационному контролю объектов методами аналоговычислительной томографии

Изобретение относится к области вычислительной эмиссионной томографии

Изобретение относится к эмиссионной вычислительной томографии

Изобретение относится к рентгенотехнике, в частности к рентгеновским приемникам, и предназначено для медицинских рентгеновских установок, томографии, маммографии, а также для промышленных интроскопов с высоким пространственным разрешением

Изобретение относится к рентгенотехнике, в частности к рентгеновским приемникам, и предназначено для использования в медицинских рентгеновских установках, томографах, маммографах, а также в промышленных интроскопах с высоким пространственным разрешением

Изобретение относится к рентгенотехнике, в частности к рентгеновским приемникам, и предназначено для использования в медицинских рентгеновских установках, томографах, маммографах, а также в промышленных интроскопах с высоким пространственным разрешением

Изобретение относится к компьютерной томографии, основанной на получении изображения объекта по малоугловому рассеянному излучению

Изобретение относится к технической физике может быть использовано для дистанционного контроля в реальном времени пространственного распределения радиоактивных объектов малой активности
Наверх