Сцинтилляционный позиционно-чувствительный детектор

 

Изобретение относится к технической физике, к детектирующим устройствам ядерной физики, а более конкретно - к сцинтилляционным позиционно-чувствительным детекторам (СПЧД), и может быть использовано в вычислительной томографии. Целью изобретения является повышение быстродействия устройства и точности определения номера кристалла, в котором произошло взаимодействие. СПЧД состоит из нескольких сцинтилляционных кристаллов, соединенных светопроводом с двумя фотоприемниками, расположенными на краях светопровода симметрично относительно его ценра, а также пороговых устройств со счетчиками, число которых равно числу используемых кристаллов. Двумерный амплитудный спектр на выходах двух фотоприемников описывается для фотопика каждого кристалла двумерным распределением Гаусса, пороговые устройства с регулируемыми величинами задаваемых параметров функционирования с помощью аналоговых вычислений позволяют выделить фотопики, соответствующие определенным кристаллам. Приведена измерительно-вычислительная схема, позволяющая моделировать работу устройства. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 5 G 01 Т 1/20

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ H OTHPbfTHRM

ПРИ ГКНТ СССР

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21 ) 4437146/24-25 (22) 07.06.88 (46) 07.05.90. Бюл. Ф 17 (72) В.Н.Узморский, Г,В.Мозолев, Л,П.Ястребова, В,В.Пономарев, Н.Б,Лнгерт и A,Ï.Êóäðÿâöåâà (53) 621 . 387 .4 (088 .8) (56) Патент С111Л Ф 4531 058, кл. 250363, 1985, Yamamo to Б., et al. Nucl. Instr.

and eth. in Phys. Res. Л 248(1986), 557 . (54) СЦИНТИЛЛЯЦИОИНЫЙ ПОЗИЦИОННО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР (57) Изобретение относится к технической физике, к детектирующим уст-. ройствам ядерной физики, а более кон- кретно — к спинтилляционным позиционно-чувствительным детекторам .(СПЧД), и может быть использовано в вычислительной томографии. Целью изобретения является повышение быстродействия

Изобретение относится к области технической физики, детектирующим устройствам ядерной физики, конкретнее к сцинтилляционным позиционночувствительным детекторам (СЛЧД), и может быть использовано в вычислительной томографии.

Целью изобретения является повышение быстродействия устройства и точности определения номера кристалла, в котором произошло взаимодействие.

На фиг.l представлена структурная схема устройства СПЧД; на фиг.2

„„SU„, 1562870 А1 устройства и точности определения номера кристалла, в котором произошло взаимодействие ° СПЧД состоит из нескольких сцинтилляционных кристаллов, соединенных светопроводом с двумя фотоприемниками, расположенными на краях светопровода симметрично относительно его центра, а также поро1"" говых устройств со счетчиками, число которых равно числу используемых кристаллов. Двумерный амплитудный спектр на выходах двух фотоприемников описывается для фотопика каждого кристалла двумерным распределением

Гаусса, пороговые устройства с регулируемыми величинами задаваемых параметров функционирования с помощью аналоговых вычислений позволяют выделить фотопики, соответствующие определенным кристаллам. Приведена измерительно-вычислительная схема, позволяющая моделировать работу устройства. 1 з,п. ф-лы, 6 ил. структурная схема порогового устройства; на фиг,З вЂ” схема, при помощи которой производилось моделирование работы устройства СПЧД; на фиг,4 амплитудный спектр двумерного распределения импульсов пятикристального

СПЧД; на фиг.5 — зллипсы попаданий, прлученные для пятикристального СПЧД при помощи измерительно-вычислительной системы, на фиг.6 — результирующая гистограмма однократного измерения источника ионизирующего излуче1562870 ния на пятикристальном СПЧД, полученная при помощи этой же системы.

СПЧД (фиг.1) состоит из детекти руюшей части, содержащей, например, пять сцинтилляционных кристаллов 1 -5, соединенных при помощи светопровода

6 с двумя фотоприемниками 7 и 8, расположенными на краях светопровода симметрично относительно его центра.Соединение кристаллов со светопроводом выполнено в виде гребенки с постоянным шагом, кратным толщине используемых кристаллов, Выходы фото-приемников 7 и 8 при помощи электрических кабелей соединены с входами усилителей 9 и 1О. Выходы усилителей соединены с входами пороговых устройств 11-15, причем выход усилителя

9 соединен с первыми входами всех 20 устройств 11-15, а выход усилителя 10 соединен с вторыми входами пороговых . устройств 11-15. Выходы каждого иэ пороговых устройств 1 1 -1 5 соединены с входами счетчиков 16-20 импульсов 25 соответственно.

Пороговое устройство (фиг.2) содержит три аналоговых сумматора, два аналоговых делителя, два аналоговых ь умножителя и амплитудный дискриминатор, причем пороговое устройство мож- но представить в виде двух однотипных аналоговых каналов и общей части.

Первый аналоговый канал состоит из первого аналогового сумматора 21, выход которого соединен с входом первого аналогового делителя 22, выход аналогового делителя 22 соединен одНовременно с двумя входами первого аналогового умножителя 23, Аналогично для второго канала — выход аналогового сумматора 24 соединен с входом аналогового делителя 25, выход аналогового делителя 25 соединен с двумя входами аналогового умножителя 26, Выходы аналоговых умножителей 23 и 26 соединены с двумя входами третьего аналогового сумматора 27, выход аналогового сумматора 27 соединен с вхоцом амплитудного дискриминатора 28, Устройство СПЧД работает следующим образом, При взаимодействии кванта ионизирующего излучения с веществом кристалла, входящим в состав СПЧД, в последнем возникает явление сцинтилляции, Свет от этой сцинтилляции расI пространяется по кристаллу, по светопроводу 6 и одновременно попадает на входные окна фотоприемников 7 и 8, которые видят каждый из кристаллов под определенным телесным углом, Сигналы с фотоприемников 7 и 8 через усилители 9 и 1 0 одновременно поступают на входы всех пяти 11-15 пороговых устройств, при помощи которых реализуется алгоритм вьделения позиционной информации, заключающийся в следующем.

Аьатлитуды импульсов, одновременно возникающих на выходах фотоприемников в результате взаимодействия йонизирующей частицы с веществом кристаллов, распределены по закону нормального распределения и представляют собой маргинальные распределения двумерного нормального распределения. В число характеристик последнего входят величины среднего значения, дисперсии, эллипса попаданий и объема под оги бающей его поверхностью, однозначно связанные между собой.

В схеме устройства СПЧД величина среднего значения получаемого двумерного амплитудного распределения однозначно соответствует номеру кристалла, в котором произошло взаимодействие. Это обусловлено тем, что каждый кристалл виден каждому фотоприемнику под определенным для каждогб кристалла телесным углом и, значит, доля света от сцинтилляции, возникшей при этом в кристалле, строго определена для каждого фотоприемника. Объем под поверхностью, огибающей это амплитудное распределение, определяет число событий взаимодействия ионизирующего излучения с данным кристаллом. При этом, выбирая величины полуосей эл.". ! липса попаданий, можно вычислить количественное соотношение между объемами под поверхностями, огибающими все амплитудное распределение и часть распределения, ограниченного эллипсом попаданий.

Таким образом, для.каждого амплитудного распределения, однозначно соответствующего каждому кристаллу, выбирается эллипс попаданий на одинаковом уровне высоты каждого амплитудного распределения, определяются координаты центров эллипсов попаданий и величины их полуосей. Полученные их значения в аналоговом виде принимаются как параметры режимов работы пороговых устройств, реализующих следующее математическое выражение

15.62870

Хо

2 — K

-к е шением

55 т-, + — — — - — 1. (1)

Д

l где Х, 7 — величины амплитуд импульсов, одновременно возникающих на выходах фотоприемников при в з аимодействии кванта ионизирующего излучения с веществом одного из кристаллов;

Х Y — координаты центра эллипса о о попаданий, соответствующего одному из кристаллов;

Д Д, — величины полуосей эллипса

Х попаданий, соответствующего одному из кристаллов, которые можно выбрать .из следующих соображений.

Вероятность попадания случайной величины (Х, Y) распределенной п6 нормальному закону с координатами максимума (Хс,, 7 ) и дисперсиями Gx u

5 в эллипс попаданий В, описываемыи уравнением

Ф.

Х ХО Y Y0 о ) + (о х G) равна P j(X, Y) E В„ = 1

Здесь параметр К связан с величиной дисперсий и уровнем расположения эллипса попаданий относительно вели-. чины амплитуды распределения соотноДх Д9. . 6 х (7Ъ и в случае его расположения, например, на 0,5 величины амплитуды равен

1,67 для всех пиков полного поглощения, описываемых нормальным распределением Гаусса. Таким образом, выбирая для всех ников полного поглощения один и тот же относительный уровень расположения эллипсов попаданий, получаем одинаковую эффективность каналов при корректно выбранных размерах областей эллипсов попаданий.

Пороговые устройства 11-15 одновременно анализируют поступившие на их входы сигналы на соответствие их величин параметрам, характеризующим амплитудные распределения каждого из кристаллов СПЧД по приведенному алгоритму, При этом одно из пороговых устройств, в котором результат анализа входных сигналов удовлетворил заданным ему параметрам, посылает

5 !

О !

35 стандартный импульс на вход сооТВВТ ствующего ему счетчика импульсов.

Схема порогового устройства работает следующим образом, Каждый из сигналов, одновременно возникающих на выходах фотоприемников при взаимодействии кванта иониЭ зирующего излучения с веществом одного из кристаллов, входящего в состав

СПЧД, поступает на соответствующий вход одного из двух аналоговых сумматоров 21 и 2ч порогового устройства.

Блоки аналоговых сумматоров 21 и 24 выполняют операцию сложения поступив- ших на их входы сигналов с инверсными значениями аналоговых величин координат центра эллипса попаданий Х и 7 соответственно для амплитудного распределения выбранного кристалла, определенные по предварительным измерениям, Полученные таким образом значения поступают на входы соответст-. вующих аналоговых делителей 22 и 25, где происходит процесс их аналогового деления на значения аналоговых величин полуосей эллипса попаданий для амплитудного распрецеления выбранного кристалла, определенные по предварительным измерениям. Полученные таким образом значения поступают на входы аналоговых умножителей 23 и 26 соответственно, Причем каждый сигнал, снимаемый с аналоговых делителей 22 и 25, одновременно поступает на оба входа соответствующего аналогового умножителя, I

При этом аналоговые умножители 23 и 26 реализуют функции возведения в квадрат величин сигналов, поступивших на их входы. Получившиеся таким образом значения поступают на соответствующие входы третьего аналогового сумматора 27, в котором происходит их аналоговое сложение. Полученный на выходе аналогового сумматора результат сравнивается"в уровнем заданной величины уровня дискриминации блока интегрального амплитудногб дис криминатора 28, определенного по предварительным .измерениям. В случае превышения величины результирующего сигнала над выбранным порогом дискриминации на счетчик импульсов выдается стандартный сигнал, В противном случае, на выходе амплитудного дискриминатора стандартный сигнал не возникает, 1562870

Информация, получаемая .со счетчиков я пульсов, представляет собой число актов взаимодействия ионизирующего излучения с кристаллами СПЧД, причем каждый счетчик импульсов однозначно соответствует одному из кристаллов, Полученные отсчеты по всем счетчикам в результате измерений могут вводиться в ЭВМ для их использо- 10 вания в расчетах или использоваться каким-либо иным способом.

Для моделирования работы устройства СПЧД создана измерительно-вычислительная система. Она реализована при помощи стандартных спектрометрических блоков, выполненных в стандарте "КУМАК" под управлением микроЭВМ

МС1211. 02. Схема измерительной установки приведена на фиг.3. В качестве 20 сцинтилляторов использовались хрис таллы Вх СеэО (BC0), .а качестве фотоприемнико — ФЭУ-85, материал светопровода — кварц. Источником ионизи25 рующего излучения служил радиоактивный изотоп Сз-137 с энергией гаммаквантов 662 КэВ, Принцип работы установки заключается в. следующем, Коллиматор 29 с источником гаммаквантов устанавливается под одним из кристаллов СПЧД, Сигналы, одновременно возникающие на обоих ФЭУ 7 и 8, при взаимодействии гамма-квантов с веществом кристалла усиливаются при 35 .помощи двух спектрометрических усилителей 9 и 10, Схема 30 временных совпадений выдает стробирующий сигнал двум блокам 31 и 32 амплитудно-цифровых преобразователей (АПП) и блоку 33 переключаемой памяти, в качестве которого может использоваться блок

БВ3-А1 разработки нашего предприятия.

С блока 33 переключаемой памяти коды

АЦП .в той же последовательности через стандартный интерфейс 34 считыва- . ются в микроЭВМ 35, где при помощи программных средств формируются в матрицу инкрементированием по составному адресу, складывающемуся иэ значений кодов анализируемых сигналов, После набора опредепенной статистики получается матрица, представляющая собой двумерное амплитудное распределение, подчиняющееся закону двумерного распределения Гаусса. Вид матрицы для фотопиков представлен на фиг,4. При помощи программы, реализующей алгоритм метода наименьших квадратов, определяются параметры полученного амплитудного распределения— координаты максимума, отсчет в канале максимума, величины осей эллипса попаданий на половине высоты амплитудного распределения.

Такая операция производится для каждого кристалла СПЧД.

После получения всех параметров, характеризующих амплитудное распределение каждого кристалла, их значения заносятся в программу, реализующую алгоритм отбора импульсов по уравнению (1), записанному для каждого кристалла. В алгоритме работы этой программы последовательно реализуется проверка условия (1) для каждого кристалла.

Число пар значечий.-:ФЬдов, удовлетворяющих одному из этих уравнений, записываются в программные счетчики

S соответствующие каждому условию алгоритма. Из количества отсчетов, соответствующих каждому кристаллу, формируется .гистограмма (фиг.б). После чего сравниваются результаты, полученные путем формирования двумерной матрицы и путем отбора импульсов по алгоритму программы.

Отличие результатов измерений; полученных обоими способами, составляет около 1 Ж для амплитудных распределенич каждбго кристалла при одинаковой статистике (50000 импульсов в интеграле).

Таким образом, результаты моделирования работы устройства СПЧД полностью удовлетворяют выдвинутым требованиям.

Приборная реализация устройства по схемам, приведенным на фиг.2 и 3, с использованием исключительно аналоговой техники может быть произведена на стандартных аналоговых микросхемах, В качестве. аналоговых сумматоров

21, 24 и 27 может быть использован операционный усилитель КР544УД2, в качестве аналоговых умножителей 23 и 26 и делителей 22 и 25 — микросхемы K525IIC1 или К525ПС2 в соответствующем включении, в качестве амплитудного дискриминатора 28 — один иэ компараторов КР597СА! или КР597СА2, в качестве счетчика 16-20 импульсов микросхема К155ИЕ7.

Реализация устройства СПЧД на базе аналоговых элементов способна

1562870

10 кристаллов, Преимущества пРименения такого устройства СПЧД наболее полно прояв.— ляется при массовом их применении в сложных детектирующих системах, например в позитронно-эмиссионных томографах. 40

Формула изобретения

1. Сцинтилляционный позиционночувствительный детектор (СПЧД), состоящий из сцинтилляционных кристаллов, оптически соединенных со светопроводом и размещенных на нем равномерно с постоянным шагом, кратным

45 обеспечить увеличение быстродействия и определение числа отсчетов по каждому кристаллу с наперед заданной точностью в процессе измерения, а при замене части СПЧД, состоящей из сцин-. тилляционных кристаллов, кварцевого светопровода и двух ФЭУ-85, легко перестраивается под возникшие в результате этого условия, !О

Быстродейстие такого устройства

СПЧД ограничено временем высвечивания сцинтиллятора и временем срабатывания порогового устройства. Обычно эти времена не превышают нескольких сотен наносекунд, что существенно меньше времени преобразования аналого-цифрового преобразователя в схеме известного устройства (несколько десятков микросекунд), а тем более времени ма-. 20 тематической обработки сигналов СПЧД, поступающих ча ЭИ1 (десятки секунд), При использовании способа выделения информации, основанного на свойствах двумерного распределения Гаусса описывающего амплитудный спектр импульсов, одновременно возникающих на выходах фотоприемника СПЧД, существенно повышается точность определения номера кристалла, в котором 30 произошло взаимодействие кванта излучения, за счет лучшего разделения пиков полного поглощения от соседних толшине используемых кристаллов, двух фотоприемников, оптически соединенных со светопроводом и размещенных на его краях симметрично относительно его центра, и электронной схемы, содержащей два измерительных канала с усилителями, при этом вход усилителя каждого из измерительных каналов подключен к выходу соответствующего фотоприемника, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия и точности определения номера кристалла, в его электронную схему введены .счетчики импульсов и однотипные с регулируемыми величинами задаваемых параметров функционирования, пороговые устройства, при этом число счетчиков и пороговых устройств равно числу используемых в СПЧД кристаллов, при этом выход усилителя первого измерительного канала подключен к пер вому входу каждого из пороговых устройств, а выход усилителя второго измерительного канала соединен с вторым входом каждого из пороговых устройств, а выход каждого из пороговых уст-.." ройств соединен с входом соответствующего ему счетчика импульсов, 2. Детектор по п,1, о т л и ч а ю- шийся тем, что каждое пороговое устройство содержит три аналоговых сумматора, два аналоговых делителя, два аналоговых умножителя и амплитудный дискриминатор, причем входы первого и второго аналоговых сумматоров являются соответственно первым и вторым входами порогового устройства,выходы первого и второго аналоговых сумматоров через соответствующие аналоговые делители подключены к двум входам сбответствующих аналоговых умножителей, выходы которых подключены к двум входам третьего аналогового сумматора, выход которого подключен к входу амплитудного дискриминатора, выход которого является выходом порогового устройства °! 562870

1562870

) 562870 О (. ( ()

Аж,пГп)00 УИГЦЯЬС6(Х)

ЖУЯ. 5

Составитель 11.Данилов

Редактор Л,Гратилло Техред M. Ходапич

Корректор Н Ревская .Заказ 1063 Тираж 362 Подписное.

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно †издательск комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Сцинтилляционный позиционно-чувствительный детектор Сцинтилляционный позиционно-чувствительный детектор Сцинтилляционный позиционно-чувствительный детектор Сцинтилляционный позиционно-чувствительный детектор Сцинтилляционный позиционно-чувствительный детектор Сцинтилляционный позиционно-чувствительный детектор Сцинтилляционный позиционно-чувствительный детектор Сцинтилляционный позиционно-чувствительный детектор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для регистрации ионизирующих излучений, точнее, к сцинтилляционным детекторам

Изобретение относится к технике изготовления сцинтилляционных детекторов
Изобретение относится к сцинтилляционным материалам с повышенным эффективным атомным номером Zэфф и может быть использовано для изготовления детекторов, воздухо- и тканеэквивалентных, для дозиметрии рентгеновского и гамма-излучения в интервале энергии 20 - 3000 кэВ

Изобретение относится к регистрации и спектрометрии ионизирующих излучений, в частности к материалам для детектирования высокоинтенсивных потоков излучения с высокой частотой следования

Изобретение относится к технике изготовления СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ детекторов

Изобретение относится к регистрации рентгеновского и мягкого гамма - излучения и может быть использовано для медицинской и промышленной , томографии, так и для вычислительной рентгенографии

Изобретение относится к средствам регистрации ионизирующего излучения и может быть использовано для регистрации излучения с высокой эффективностью

Изобретение относится к детекторам ионизирующего излучения а именно к детекторам, предназначенным для регистрации рентгеновского и мягкого гамма-изпучения

Изобретение относится к области рентгеновского и ядерного приборостроения и может быть использовано при регистрации ионизирующего излучения по световому излучению газа в таких детекторах, как электролюминесцентный детектор, газовый пропорциональный сцинтилляционный счетчик и т.п
Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано в атомной технике, медицине, в частности в экспериментах ядерной физики по изучению 2 -распада

Изобретение относится к детекторам быстрых нейтронов и может быть использовано, например, для реализации метода регистрации скрытых взрывчатых веществ и наркотиков

Изобретение относится к области технической физики и может быть использовано для контроля окружающей среды, в частности, санитарно-эпидемиологическими и экологическими службами для контроля за содержанием радона, торона и их дочерних продуктов в воздухе жилых и производственных помещений, в радоновых водолечебницах и специальных медицинских лабораториях, при оснащении зондом в строительной индустрии при выборе строительных площадок, анализа радоноопасности строительных материалов и конструкций; при производстве строительных материалов, открытой разработки и переработки полезных ископаемых; при оснащении барботером для регистрации радона в жидких средах (воде, нефти); в научно-исследовательских лабораториях

Изобретение относится к области диффузионной сварки и может быть использовано при создании приборов регистрации ионизирующих излучений
Наверх