Сцинтилляционный детектор ионизирующегоизлучения

 

IcKt юаэ :.; "-.

1 ..з.

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

349346

Союз Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 13.XI.1968 (№ 1282399/26-25) с присоединением заявки №

Приоритет

М. Кл. G Olt 7/00

Комитет по делам изобретений н открытий при Совете Министров

СССР

УДК с 539.1.074.3 (088.8) Опубликовано 20.XII.1972. Бюллетень № 3 за 1973

Дата опубликования описания 2.11.1973

Авторы изобретения

В. А. Федоров и Г. Г. Дорошенко

Институт биофизики

Заявитель

СЦИ НТИЛЛЯЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР ИОНИЗИРУЮЩЕГО

ИЗЛУЧЕНИЯ

Предмет изобретения

Изобретение относится к ядерной электронике.

Известен сцинтилляционный детектор ионизирующих излучений, в котором интегрирующее сопротивление включено между выходом анода фотоумножителя и входом усилителя тока с малым входным сопротивлением.

Недостатком этого детектора является неполное использование информации, поскольку цепи диподов фотоумножителя заземляются по переменному току и, следовательно, пм. ульсы тока динодов не участвуют в формировании выходного сигнала детектора.

Целью изобретения является максимальное использование иметощейся информации в сцинтилляционном детекторе при формировании выходного сигнала за счет сложения по модулю импульсов тока анода и последних динодов фотоумножителя.

Цель достигается благодаря включению в цепь анода вторичной обмотки импульсного трансформатора тока, первичная обмотка которого соединена с последними динодами.

На фиг. 1 и 2 показан предложенный сцпнтилляционный детектор ионизирующих излучений, варианты.

В цепь анода фотоумножителя 1 включена последовательно вторичная обмотка импульсного трансформатора тока 2, первичные обмотки которого включены последовательно и несогласно в цепи последних дпнодов. Положительные импульсы тока последних динодов

5 благодаря несогласному включению первичных обмоток относительно вторичной обмотки меняют полярность и складываются с анодным импулbcом тока в выходной цепи фотоумножителя. Такпм образом, выходной им10 пульс тока сцшксплляцпонного детектора является суммой модулей импульсов тока анода и последни.;. динодов, чем обеспечивается максимальное использование имеющейся информации и, следовательно, улучшеHII(. Ii

Сцинтилляционный детектор ионизирующе20 го излучения, содержащий сцинтиллятор, ФЭУ, схемы питания ФЭУ и съема сигнала, отличающийся тем, что, с целью улучше пя параметров детектора, в цепь анода фотоуiiножителя для осуществления сложения по

25 модулю импульсов тока анода и ряда динодов включена вторичная обмотк 1 импу Ibciio10 трансформатора тока, а первичная обмотка его соединена с динодамп.

349346 аа,7(Г0

Ц7ц;г 1

nraz(n)

Фиг 2

Составитель Ю. Громов

Техред Т. Миронова

Редактор Т. Орловская

Корректор Е. Зимина

Заказ 75/11 Изд. № 71 Тираж 404 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Сцинтилляционный детектор ионизирующегоизлучения Сцинтилляционный детектор ионизирующегоизлучения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к дозиметрической аппаратуре, предназначенной для системы радиационного контроля, осуществляемого населением, в соответствии с Концепцией, принятой Национальной комиссией радиационной защиты в 1989 г

Изобретение относится к ядерной физике и биофизике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для оценки качества деталей при их изготовлении и ремонте, а конкретно - дефектоскопии с использованием радиоактивных источников ионизирующего излучения и коллимированных блоков детекторов

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
Наверх