Сцинтилляционный детектор нейтронов

Изобретение относится к области детектирования быстрых и тепловых нейтронов. Сущность изобретения заключается в том, что сцинтилляционный детектор нейтронов содержит датчик-сцинтиблок, собранный из чередующихся элементов, составленных из пластин, в виде которых выполнен пластиковый сцинтиллятор для регистрации быстрых нейтронов и гамма-квантов, с продольными каналами, выполненными на их боковых поверхностях, в которые уложены переизлучающие волокна, и отдельных слоев стекловолокна, в виде которых выполнен стеклянный сцинтиллятор для регистрации тепловых нейтронов и гамма-квантов, при этом к каждому чередующемуся элементу подключены отдельные фотоприемные устройства, а толщина чередующихся элементов выбрана при условии, что средняя длина пробега нейтронов и гамма-квантов больше суммарной толщины пластины и слоя стекловолокна. Технический результат – обеспечение высокого коэффициента дискриминации гамма-излучения. 3 ил.

 

Изобретение относится к области детектирования быстрых и тепловых нейтронов в условиях повышенного γ-фона и может быть использовано в стационарных и переносных устройствах обнаружения делящихся и радиоактивных материалов по их собственному нейтронному излучению.

Известны сцинтилляционные детекторы быстрых нейтронов с дискриминацией гамма-квантов (Столярова Е.А. Нейтронные спектрометры и их применение в прикладных задачах. М.: Атомиздат, 1969). Детекторы на основе органического кристалла стильбена позволяют осуществлять дискриминацию гамма-квантов по форме импульса. Однако их применение ограничено из-за небольших размеров кристалла и нечувствительности к тепловым нейтронам.

Известен сцинтилляционный детектор быстрых и тепловых нейтронов (патент РФ №2259571 G01T 1/20, 3/06, опубл. 27.08.2005). Детектор состоит из датчика и блока электронной обработки сигналов. Датчик состоит из двух сцинтилляторов: пластмассового, чувствительного к быстрым нейтронам, и стеклянного, содержащего литий-6, чувствительного к тепловым нейтронам. Данный детектор не позволяет производить разделение нейтронов и гамма-квантов и, таким образом, не позволяет обнаруживать источники нейтронного излучения на фоне гамма-излучения.

Известны детекторы (патент РФ RU 2129289, G01T 1/167; опубл. 20.04.1999), в которых для регистрации гамма-излучения используются пластмассовые сцинтилляторы большой площади, а для регистрации нейтронов - гелиевые разрядные нейтронные детекторы. Недостатком данного детектора является отсутствие раздельной регистрации нейтронов и гамма-квантов.

Известен сцинтилляционный детектор нейтронов на основе пластика и 6Li-силикатного стекла, содержащий датчик-сцинтиблок и блок электронной обработки сигналов, описанный в патенте РФ №2143711, МПК G01T 1/20, опубл. 29.12.1999 г. под названием «Детектор для регистрации ионизирующего излучения».

Недостаткам данного технического решения является невозможность обеспечения эффективной регистрации как быстрых, так и тепловых нейтронов с помощью компактных фотодиодных устройств или многоканальных фотоэлектронных умножителей, поскольку детектор рассчитан на работу в сочетании с обычными однооконными, т.е. одноканальными фотоэлектронными умножителями в качестве фотоприемников.

Наиболее близким и выбранным в качестве прототипа является детектор, описанный в патенте РФ №2300782, МПК G01T 1/20, опубл. 10.06.2007 г. под названием «Сцинтилляционный детектор нейтронов». Сцинтилляционный детектор нейтронов, содержащий датчик-сцинтиблок, включающий в себя пластиковый сцинтиллятор для регистрации быстрых нейтронов и гамма-квантов, со светоотражающим покрытием и продольными каналами по внешней боковой поверхности, и стеклянный сцинтиллятор на основе активированного церием 6Li-силикатного стекла для регистрации тепловых нейтронов и гамма-квантов, выполненный в виде стекловолокон, фотоприемное устройство в виде фотодиодного регистратора или фотоумножителя и блок электронной обработки сигналов.

К недостаткам известного сцинтилляционного детектора относится отсутствие возможности разделения нейтронного и гамма-излучения с целью последующей дискриминации гамма-излучения.

Задачей заявляемого изобретения является улучшение эксплуатационных возможностей сцинтилляционного детектора нейтронов за счет увеличения чувствительности к нейтронному излучению и повышением эффективности регистрации как быстрых, тепловых нейтронов и гамма-излучения с обеспечением высокого коэффициента дискриминации сопутствующего гамма-излучения (Кγ>>103).

Технический результат, который позволяет решить поставленную задачу, заключается в обеспечении высокого коэффициента дискриминации гамма-излучения за счет временной дискриминации коррелированных сигналов от гамма-квантов в слоях детектора дополнительно к обычно используемой амплитудной дискриминации с сохранением эффективности регистрации нейтронного излучения, за счет использования амплитудно-временного разделения сигналов от нейтронов и гамма-квантов при сохранении высокой эффективности регистрации нейтронного излучения.

Это достигается тем, что в сцинтилляционном детекторе нейтронов, содержащем датчик-сцинтиблок, включающем в себя пластиковый сцинтиллятор для регистрации быстрых нейтронов и гамма квантов, со светоотражающим покрытием и продольными каналами по внешней боковой поверхности, стеклянный сцинтиллятор на основе активированного церием 6Li-силикатного стекла для регистрации тепловых нейтронов и гамма-квантов, выполненный в виде стекловолокон, фотоприемное устройство в виде фотодиодного регистратора или фотоумножителя и блок электронной обработки сигналов согласно изобретению, датчик-сцинтиблок собран из чередующихся элементов, составленных из пластин, в виде которых выполнен пластиковый сцинтиллятор для регистрации быстрых нейтронов и гамма-квантов, с продольными каналами, выполненными на их боковых поверхностях, в которые уложены переизлучающие волокна, и отдельных слоев стекловолокна, в виде которых выполнен стеклянный сцинтиллятор для регистрации тепловых нейтронов и гамма-квантов, при этом к каждому чередующемуся элементу подключены отдельные фотоприемные устройства, а толщина чередующихся элементов выбрана при условии, что средняя длина пробега нейтронов и гамма-квантов больше суммарной толщины пластины и слоя стекловолокна.

Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявителем не обнаружен аналог, характеризующийся признаками, идентичными всем существенным признакам заявленного изобретения, а определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволил выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном объекте, изложенных в формуле изобретения.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует требованию «новизна» по действующему законодательству.

Для проверки соответствия заявленного изобретения условию изобретательского уровня заявитель провел дополнительный поиск известных решений с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного изобретения, результаты которого показывают, что заявленное изобретение не следует для специалиста явным образом из известного технического уровня техники.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует требованию «изобретательский уровень».

Предлагаемое изобретение проиллюстрировано следующими чертежами.

На фиг. 1 представлена схема сцинтилляционного детектора нейтронов.

На фиг. 2 представлена схема размещения элементов в сцинтилляционном детекторе нейтронов.

На фиг. 3 представлена схема регистрации сигналов со сцинтилляционного детектора нейтронов устройством с амплитудно-временной дискриминацией γ-излучения.

На чертежах введены следующие обозначения:

1 - пластины пластикового сцинтиллятора Ci, где i=1, 2…i+1(CH1.1, ρ=1,06 г/см3) (Ci-пластины 1);

2 - слои стеклянного сцинтиллятора Bi, где i=1, 2…i (Si1.0 O2.58 6Li0.363 7Li0.027. ρ=2,58 г/см3 (Bi-слои 2 стекловолокна) из сцинтиллирующего стекловолокна активированного изотопом 6Li;

3 - переизлучающее волокно;

4 - продольные каналы в пластинах пластикового сцинтиллятора, в которые уложено переизлучающее волокно;

5 - линейка отдельных фотоприемников, к которым подсоединено сцинтиллирующее стекловолокно от каждого слоя;

6 - линейка отдельных фотоприемников, к которым подсоединено переизлучающее волокно от каждого С-слоя.

Для светоизоляции С- и В-слоев 1 и 2 все пластины пластикового сцинтиллятора в сцинтиблоке закрыты тонкой пленкой из светоотражающего материала.

Сцинтилляционный детектор нейтронов содержит датчик-сцинтиблок, выполненный (фиг. 1) из чередующихся Ci, где i=1, 2…i+1 пластин 1 (Ci -пластин 1), в виде которых выполнен пластиковый сцинтиллятор для регистрации быстрых нейтронов и гамма-квантов (СН1.1, ρ=1,06 г/см3) и слоев 2 из сцинтиллирующего стекловолокна Bi, где i=1, 2…i (Bi-слоев 2 стекловолокна), активированных изотопом 6Li (Si1.0 O2.58 6Li0.363 7Li0.027. ρ=2,58 г/см3), в виде которых выполнен стеклянный сцинтиллятор для регистрации тепловых нейтронов и гамма-квантов. В продольные каналы 4 Ci-пластин 1 (фиг. 2) пластикового сцинтиллятора, выполненных на их внешней и внутренней боковых поверхностях, уложены переизлучающие волокна 3 (фиг. 2), с одной стороны все переизлучающие волокна 3 собраны в пучок и их торцы подключены к отдельным фотоприемникам 6 (фиг. 1). В датчике-сцинтиблоке каждый слой подключен к отдельному фотоприемному устройству 5 или 6 (фиг. 1). Сцинтилляционный детектор нейтронов содержит блок электронной обработки сигналов (фиг. 3). Для реализации временной зависимости между регистрацией быстрых нейтронов и гамма-квантов в Ci-пластинах 1 и Bi-слоях 2 стекловолокна датчика-сцинтиблока необходимо, чтобы толщина чередующихся элементов: пластин 1 и Bi-слоев 2 стекловолокна, была выбрана таким образом, чтобы средняя длина пробега нейтронов и гамма-квантов была больше или равна суммарной толщине Ci-пластин 1 и Bi-слоев 2 стекловолокна, т.е. должно выполняться условие Re (Rn)≥(ΔBC), где Re - средняя длина пробега быстрых заряженных частиц, образующихся при взаимодействии регистрируемого гамма-излучения с Ci-пластин 1, Rn - средняя длина пробега нейтрона, а ΔC, ΔB - толщины Ci-пластин 1 и Bi-слоев 2 стекловолокна соответственно.

Устройство работает следующим образом. Нейтроны и гамма-кванты падают на фронтальную поверхность сцинтилляционного детектора нейтронов и, взаимодействуя с веществом его рабочих Ci-пластин 1 и Bi-слоев 2 стекловолокна, создают поток быстрых протонов, электронов (позитронов), энергия Е которых в детектирующих элементах преобразуется в световые сцинтилляции, регистрируемые фотоприемниками 5 и 6 от каждого элемента датчика-сцинтиблока (фиг. 3). При этом регистрация нейтронов и гамма-квантов в Bi-слоях 2 стекловолокна является вторичным процессом по отношению к процессу первичного их взаимодействия в Ci-пластинах 1, т.е. каждому акту-регистрации гамма-кванта или нейтрона в Bi-слоях 2 стекловолокна с большой долей вероятности предшествует акт их регистрации в Ci-пластинах 1.

При регистрации гамма-квантов, сигнал в Bi-слоях 2 стекловолокна образуется за счет регистрации быстрых электронов (позитронов), образовавшихся при взаимодействии гамма-квантов с веществом предшествующих Ci-пластин 1.

При регистрации нейтронов, сигнал в Bi-слоях 2 стекловолокна возникает в результате экзотермической реакции 6Li(n,α)T с энерговыделением 4,8 МэВ на тепловых нейтронах, образующихся при их предварительном замедлении за счет их упругих столкновений с ядрами водорода в Ci-пластинах 1, что ведет к появлению в Ci-пластинах 1 протонов отдачи и образованию сигнала.

Согласно проведенным расчетам, максимальная поглощенная энергия электронов в Bi-слоях 2 стекловолокна сцинтилляционного детектора нейтронов в широком диапазоне энергий гамма-квантов источника Еγ≈(1÷10) МэВ не превышает значения εm~1,5 МэВ, что существенно меньше энергии заряженных частиц экзотермической реакции 6Li(n,α)T, определяющих регистрацию нейтронов в этих Bi-слоях 2 стекловолокна после их замедления и термализации в Ci-пластинах 1 пластикового сцинтиллятора для регистрации быстрых нейтронов и гамма-квантов. Выбор соответствующего порога регистрации сигналов в Bi-слоях 2 стекловолокна позволяет реализовать амплитудную дискриминацию гамма-излучения и достичь коэффициента дискриминации регистрируемых в Bi-слоях 2 стекловолокна гамма-квантов, Kn/γ~103 (фиг. 3).

Таким образом, тепловые нейтроны регистрируются Bi-слоями 2 стекловолокна с дискриминацией гамма-излучения посредством выбора порога амплитудной дискриминации (фиг. 3). При регистрации нейтронов амплитудный дискриминатор от Bi-слоев 2 стекловолокна пропускает сигналы с амплитудой, превышающей пороговое значение А0, соответствующее регистрации в нем нейтронов, и не пропускает сигналы, с амплитудами А<А0, соответствующие регистрации гамма-квантов, (амплитудная ступень n/γ - дискриминации Кn/γ~103).

При регистрации быстрых нейтронов возникают коррелированные сигналы в любой из Ci-пластин 1 и Bi-слое 2 стекловолокна датчика-сцинтиблока с временным интервалом между ними до 200 мкс, а при коррелированной регистрации гамма-квантов сигналы возникают в рядом расположенных Ci-пластине 1 и Bi-слое 2 стекловолокна датчика-сцинтиблока с временным интервалом между ними 0,2 мкс. В предлагаемом устройстве это свойство используется для дискриминации коррелированной регистрации гамма-квантов во временном окне Δτлз~0,2 мкс путем исключения коррелированных сигналов схемой антисовпадения. Запуск схемы антисовпадения осуществляется от сигналов Bi-слоев 2 стекловолокна, поступающих с выхода амплитудного дискриминатора (фиг. 3).

Временная дискриминация гамма-квантов осуществляется схемой антисовпадения (фиг. 3) путем регистрации отсутствия факта совпадения во временном окне длительностью ΔτCAC~0,2 мкс сигнала с амплитудного дискриминатора (фиг. 3) и сигнала с Ci-пластины 1, задержанного линией задержки на время ΔτЛЗ~0,2 мкс (фиг. 3). Выбор длительности временного окна схемы антисовладения, которая на два порядка меньше временного интервала между коррелированными сигналами от Ci-пластины 1 и Bi-слоя 2 стекловолокна, возникающими при регистрации быстрого нейтрона, делает практически невозможным ложные исключения схемой антисовпадения сигналов от быстрых нейтронов, зарегистрированных этими слоями (фиг. 3).

Отсюда следует, что применение амплитудной и временной дискриминации сигналов, соответствующих коррелированной и некоррелированной регистрации гамма-квантов в В-канале детектора (фиг. 3), при выполнении условий (1, 2) позволит увеличить коэффициент их дискриминации до величины Кγ>>103 без существенного снижения эффективности регистрации в нем нейтронов в широком энергетическом диапазоне (от тепловых до быстрых нейтронов).

На предприятии был создан экспериментальный образец сцинтилляционного детектора нейтронов, содержащего датчик-сцинтиблок, собранный из 10 Ci-пластин 1 пластикового сцинтиллятора. С каждой стороны Ci-пластины 1 выполнено по 6 продольных канавок 4 глубиной 2,5 мм, шириной 1,1 мм. В продольные канавки 4 уложено переизлучающее волокно 3 фирмы Kuraray марки Y11(200) с диаметром волокна 1 мм. Пучок переизлучающих волокон 3, выходящий из каждой Ci-пластины 1, подсоединен к отдельному ФЭУ. Каждое переизлучающее волокно 3 уложено в две продольные канавки 4 с образованием петли с одного торца Ci-пластины 1. С другого торца Ci-пластины 1 концы переизлучающего волокна 3 собраны в пучок и подсоединены к фотоприемнику 6. Пучок переизлучающих волокон 3, выходящий из каждой Ci-пластины 1, подсоединен к отдельному фотоприемнику. Между Ci-пластинами 1 пластмассового сцинтиллятора в один Bi-слой 2 стекловолокна уложено нейтроночувствительное сцинтилляционное волокно из стекла с добавлением лития и активированного церием. Основными компонентами такого стекла являются (в атомных %): кремний (25,21), кислород (64,96) и литий, обогащенный изотопом 6Li (6Li-9,14; 7Li-0,69). Диаметр сцинтилляционного волокна составляет 150 мкм. Стекловолокно Bi-слой 2 уложено с образованием петли с одного торца Ci-пластины 1. С другого торца Ci-пластины 1 концы стекловолокон Bi-слоя 2 собраны в пучок и подсоединены к фотоприемнику 5. Каждый Bi-слой 2 стекловолокна подключен к отдельному фотоприемнику 5. В качестве фотоприемников 5 использованы ФЭУ85 и многопиксельные лавинные фотодиоды 6 фирмы SensL 60035. Толщина каждой Ci-пластины 1 составляет 5 мм, толщина каждого Bi-слоя 2-0,15 мм, что меньше средней длины пробега заряженных частиц и нейтронов в материале детектора.

Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании изобретения следующей совокупности условий: в сцинтилляционном детекторе нейтронов, предназначенном для использования в системах обнаружения делящихся и ядерных материалов и измерения нейтронных потоков, обладает улучшенными по сравнению с прототипом эксплуатационными характеристиками и возможностями для проведения нейтронных измерений, что выражается в достижении более высокого уровня дискриминации фоновых гамма-квантов за счет применения дополнительной временной дискриминации соответствующих им коррелированных сигналов в слоях детектора при сохранении высокой эффективности регистрации нейтронного излучения.

Для заявленного изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеописанных конструктивных решений, а именно получен сцинтилляционный детектор нейтронов с улучшенными характеристиками.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «промышленная применимость».

Сцинтилляционный детектор нейтронов, содержащий датчик-сцинтиблок, включающий в себя пластиковый сцинтиллятор для регистрации быстрых нейтронов и гамма-квантов, со светоотражающим покрытием и продольными каналами по внешней боковой поверхности, и стеклянный сцинтиллятор на основе активированного церием 6Li-силикатного стекла для регистрации тепловых нейтронов и гамма-квантов, выполненный в виде стекловолокон, фотоприемное устройство в виде фотодиодного регистратора или фотоумножителя и блок электронной обработки сигналов, отличающийся тем, что датчик-сцинтиблок собран из чередующихся элементов, составленных из пластин, в виде которых выполнен пластиковый сцинтиллятор для регистрации быстрых нейтронов и гамма-квантов, с продольными каналами, выполненными на их боковых поверхностях, в которые уложены переизлучающие волокна, и отдельных слоев стекловолокна, в виде которых выполнен стеклянный сцинтиллятор для регистрации тепловых нейтронов и гамма-квантов, при этом к каждому чередующемуся элементу подключены отдельные фотоприемные устройства, а толщина чередующихся элементов выбрана при условии, что средняя длина пробега нейтронов и гамма-квантов больше суммарной толщины пластины и слоя стекловолокна.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к полупроводниковым детекторам ионизирующего излучения. Гибридный пиксельный детектор ионизирующих излучений содержит полупроводниковый структурированный сенсор для регистрации ионизирующих излучений, состоящий из матрицы столбчатых элементов, электрически изолированных друг от друга тонким слоем диэлектрика, и регистрирующую матричную микросхему, соединенные методом перевернутого кристалла, при этом толщина сенсора составляет 4 мм, а размер пикселя сенсора - 55 мкм или 110 мкм.

Изобретение относится к сцинтилляционным неорганическим оксидным монокристаллам со структурой граната, содержащим гадолиний, иттрий, церий, бериллий и солегированным не менее чем одним элементом второй группы из Mg, Са, Sr.

Группа изобретений относится к детектору прямого преобразования. Детектор излучения содержит множество детекторных модулей, расположенных рядом друг с другом.

Изобретение относится к рентгенотехнике, а именно к способу получения цифрового рентгеновского изображения, и может быть использовано для создания рентгенодиагностических аппаратов медицинского и промышленного назначения.

Изобретение относится к рентгенотехнике и может быть использовано при создании цифровых рентгенодиагностических аппаратов медицинского и промышленного назначения.

Группа изобретений относится к детектированию рентгеновского излучения и выполнена с возможностью непосредственно демодулировать интенсивность полос с использованием структурированного сцинтиллятора, имеющего множество пластин, выставленных с субпикселями слоя оптических детекторов, в сочетании со способами электронного считывания сигналов.

Изобретение относится к радиационной технике, а именно к радиологическим системам визуализации, и используется для получения информации о функции рассеяния точки ФРТ (Point Spread Function - PSF).

Изобретение может быть использовано в позитронно-эмиссионных томографах, в геофизических исследованиях скважин, а также в системах безопасности. Сцинтиллятор имеет длину волны излучения больше 200 нм, максимум излучения при 320-460 нм и химическую формулу AD(BO3)X2:E, где А - Ва, Са, Sr, La или их сочетание, D - Al, Ga, Mg или их сочетание, X - F, Cl или их сочетание, Е - Се или сочетание Се и Li.

Изобретение относится к средствам обеспечения радиационной безопасности. Сущность: устройство содержит стационарные блоки (1) радиационных измерений, аппаратуру (2) сбора, обработки и регистрации информации, промышленный компьютер (3) со специализированным программным обеспечением, блок (4) вывода информации, мобильную установку (5) контроля радиоактивного загрязнения предметов и экипировки персонала, модули (11) управления устройствами ограничения прохода в помещения объекта с повышенной радиоактивностью и загрязнениями, видеокамеры (12), идентификаторы (13) присутствия персонала в помещениях, специализированные датчики (14) радиационного контроля окружающей среды и модуль (15) связи.

Изобретение относится к области организации и методам контроля радиоактивности окружающей среды при отборе и анализе малоактивных проб. Сущность изобретения заключается в разработке алгоритма (последовательности выполнения технологических операций) при анализе малоактивных проб, в соответствии с которым при определении уровня активности бета-активных нуклидов проводят их радиохимическое выделение, спектрометрическое измерение и расчет активности, а затем оставшийся фильтрат, содержащий другие радионуклиды, направляется в схему выделения альфа-излучающих нуклидов.

Изобретение относится к способам регистрации реакторных антинейтрино сцинтилляционным методом. Сущность изобретения заключается в том, что регистрацию антинейтрино осуществляют по реакции обратного бета-распада на протонах, при котором в слоях сегментированного гадолиний-содержащего неорганического сцинтиллятора, чередующихся со слоями органического сцинтиллятора, регистрируют фотоны сцинтилляций от аннигиляции рождающихся в ходе реакции обратного бета-распада позитронов (мгновенный сигнал), а также фотоны сцинтилляций от каскада гамма-квантов, испущенных при поглощении нейтронов, возникших в ходе реакции обратного бета-распада (задержанный сигнал).
Наверх