Двухэлектродная ионизационная камера рентгеноэкспонометра

 

Изобретение относится к экспонометрии и предназначено преимущественно для промышленной рентгенографии материалов и изделий, в частности к ионизационным камерам рентгеноэкспонометров, используемым при производстве снимков с заданной плотностью почернения рентгеновской пленки. Двухэлектродная ионизационная камера рентгеноэкспонометра с воздушным заполнением устанавливается за экспонируемой рентгенопленкой, содержащая собирающий высоковольтный и охранный электроды. При этом электрод ионизационной камеры, расположенный первым по ходу пучка рентгеновского излучения, выполнен из рентгенопрозрачного изоляционного материала, на который нанесено металлическое покрытие Cu, Zn или Ni толщиной 1,4 мг/см2. Величина воздушного зазора между электродами составляет 6-10 мм. Второй электрод выполнен из высокоатомного металла Pb или Bi с толщиной не менее 60 мкм. Также предлагается выполнять корпус камеры металлическим в качестве охранного электрода. Технический результат заключается в согласовании по "ходу с жесткостью" ионизационной камеры с экспонируемой рентгеновской пленкой при расположении ионизационной камеры за экспонируемой пленкой. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к экспонометрии, преимущественно для промышленной рентгенографии материалов и изделий, в частности ионизационным камерам рентгеноэкспонометров, используемых при получении рентгеновских снимков с заданной плотностью почернения.

Известны ионизационные камеры рентгеновских экспонометров, которые располагаются перед экспонируемым фотоматериалом, в котором с целью согласования по "ходу с жесткостью" (т.е. по спектральной чувствительности в рабочем диапазоне энергий) с экспонируемым материалом, отношение толщины покрытия высокоатомного электрода, выполненного из свинца, к межэлектродному воздушному зазору обеспечивается в пределах (0,15-0,25)10-3 [1].

Недостатком данного метода согласования по "ходу с жесткостью" является значительное межэлектродное расстояние, что приводит к повышению геометрической нерезкости изображения контролируемого объекта.

Наиболее близким техническим решением является двухэлектродная ионизационная камера рентгеноэкспонометра с воздушным зазором, устанавливаемая за экспонируемой рентгеновской пленкой, состоящая из расположенных напротив и изолированных друг друга собирающего и высоковольтного электродов, а также охранного электрода [2].

Недостатком известного технического решения является то, что создаются трудности, обусловленные проблемой создания детектора рентгеноэкспонометра с требуемым "ходом с жесткостью" для случая расположения детектора за экспонируемым материалом.

Техническим результатом настоящего изобретения является согласование по "ходу с жесткостью" ионизационной камеры с экспонируемой рентгеновской пленкой для случая расположения ионизационной камеры за экспонируемой пленкой.

Он достигается тем, что собирающий электрод, расположенный первым по ходу пучка рентгеновского излучения, выполнен из рентгенопрозрачного изолированного материала, на который нанесено металлическое покрытие с атомным номером 28-30 (Ni, Cu, Zn), толщиной, определяемой по формуле: h1 =0,7 R1/Cosf, где R1 - длина экстраполированного пробега фотоэлектронов в материале покрытия электрода для нижней энергии рентгеновского излучения, используемого в промышленной радиографии, но не ниже 3 кэВ; f - угол вылета фотоэлектрона относительно направления квантов первичного пучка рентгеновского излучения, расстояние между электродами ионизационной камеры определяется по формуле: h2=h1(p1/pвозд), где p1 - плотность материала покрытия первого электрода; pвозд - плотность воздуха, второй высоковольтный электрод выполнен из изоляционногого материала с нанесенным на него высокоатомным покрытием (Cd, Pb, Bi), толщиной, определяемой из условия h3R2 где R2 - длина пробега электронов в материале второго электрода для верхней границы энергий первичного пучка рентгеновского излучения. Кроме того, в двухэлектродной ионизационной камере рентгеноэкспонометра металлический корпус камеры выполняет роль охранного электрода.

Практически толщина металлического покрытия на собирающем электроде составляет приблизительно 1,4 мг/см2, величина воздушного зазора между электродами составляет 6-10 мм, а толщина высокоатомного покрытия на высоковольтном электроде не менее 60 мкм.

На чертеже изображена предлагаемая камера. Камера состоит из металлического корпуса 1, входного окна 2 из изоляционного рентгенопрозрачного материала (типа лавсан), покрытия 3 на входном окне (собирающий электрод), выполненного путем вакуумного напыления, высоковольтного электрода 4, нанесенного на изоляционную подложку 5 (типа стеклотекстолита). Расстояние между электродами (6-10 мм) выбирается в соответствии с экстраполированной длиной свободного пробега электронов, вышедших из материала собирающего электрода 3, под воздействием рентгеновского излучения с нижней границей энергий около 20 кэВ. Электроды и корпус камеры имеют электрические выводы (на чертеже не показаны). Внутренняя полость камеры заполнена воздухом. Камера размещена за кассетой с рентгеновской пленкой 6, перед которой расположен объект 7 контроля и источник 8 рентгеновского излучения.

Устройство работает следующим образом. Кванты рентгеновского излучения от источника 8 излучения после прохождения объекта 7 контроля, кассеты 6 с экспонируемой рентгеновской пленкой и входного окна 2 камеры выбивают из покрытия 3 (первого электрода) и высоковольтного электрода 4 электроны, которые ионизируют межэлектродное пространство, заполненное воздухом. Величина заряда, обусловленного ионизацией межэлектродного пространства, определяет соответствие между требуемой экспозицией и степенью почернения рентгеновской пленки.

При выбранных толщинах и материалах первого и второго электродов и величины межэлектродного воздушного промежутка обеспечивается наилучшее согласование "по ходу с жесткостью" (спектральной чувствительности в выбранном диапазоне энергий) ионизационной камеры, расположенной за кассетой с рентгеновской пленкой.

Формула изобретения

1. Двухэлектродная ионизационная камера рентгеноэкспонометра с воздушным зазором, устанавливаемая за экспонируемой рентгеновской пленкой, состоящая из расположенных напротив и изолированных друг друга собирающего и высоковольтного электродов, а также охранного электрода, отличающаяся тем, что собирающий электрод, расположенный первым по ходу пучка рентгеновского излучения выполнен из рентгенопрозрачного изолированного материала, на который нанесено металлическое покрытие с атомным номером 28 - 30 (Ni, Cu, Zn), толщиной, определяемой по формуле
h1 = 0,7R1/Cosf,
где R1 - длина экстраполированного пробега фотоэлектронов в материале покрытия электрода для нижней энергии рентгеновского излучения, используемого в промышленной радиографии, но не ниже 3 кэВ;
f - угол вылета фотоэлектрона относительно направления квантов первичного пучка рентгеновского излучения, расстояние между электродами ионизационной камеры определяется по формуле
h2 = h1 (P1/Pвозд),
P1 - плотность материала покрытия первого электрода;
Pвозд - плотность воздуха,
второй высоковольтный электрод выполнен из изоляционного материала с нанесенным на него высокоатомным покрытием (Cd, Pb, Bi) толщиной, определяемой из условия:
h3 R2,
где R2 - длина пробега электронов в материале второго электрода для верхней границы энергий первичного пучка рентгеновского излучения.

2. Камера рентгеноэкспонометра по п.1, отличающаяся тем, что металлический корпус камеры выполняет роль охранного электрода.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической физике, точнее - к области регистрации нейтронов

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения интенсивности ионообразования в местах размещения фоновых станций и биосферных заповедников, а также в обсерваториях и экспедиционных условиях

Изобретение относится к регистрации оптической информации, в частности к детекторам ультрафиолетового (УФ) излучения, и может быть использовано в различных областях науки и техники для регистрации непрерывного и импульсного УФ-излучения широкой области спектра в большом диапазоне мощностей

Изобретение относится к технике применения пучков ускоренных электронов, а именно к системам мониторирования электронных пучков ускорителей, и предназначено для использования преимущественно в медицине, в устройствах для радиационной терапии

Изобретение относится к газоразрядным трековым детекторам и может быть использовано в физике элементарных частиц в экспериментах на ускорителях

Изобретение относится к измерению ионизирующих излучений и может быть использовано в технике регистрации альфа-излучения высокоинтенсивных потоков

Изобретение относится к области технической физики, а точнее - к области регистрации нейтронов

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 ядерной энергетике, в частности к системам управления и контроля ядерных реакторов, и предназначено для технического диагностирования ионизационных камер (ИК)

Изобретение относится к экспонометрии и предназначено для промышленной рентгенографии материалов и изделий, в частности к ионизационным камерам рентгеноэкспонометров, используемых при производстве снимков

Изобретение относится к экспонометрии, в частности к ионизационным камерам рентгеноэкспонометров, и предназначено для промышленной рентгенографии материалов и изделий, используемых при производстве снимков

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам контроля ядерных реакторов, в которых осуществляют преобразование плотности нейтронного потока и потока гамма-квантов, на различных уровнях по высоте активной зоны, в выходные электрические сигналы на всех режимах работы реакторной установки
Наверх