Рентгеновский экспонометр

 

Союз Советских

Социалистических

Республик

< >768021 (б1) Дополнительное к авт. свид-ву

С (22) Заявлено 310378 (21) 2592663/18-25 с присоединением заявки Йо (23) Приоритет

Опубликовано 300980, Бюллетень Ио36

Дата опубликования описания 300980 (51)М. Кл.

Н 05 0 1/44

Государственный комитет

СССР по делаем изобретений и открытий (53) УДК 621. 386 (088.8) (72) Авторы изобретения

В.Ю.Хлебцевич, В.A.Áàêóøåâ, Л.В.Владимиров и И.N.Moðãåíøòåðí (71) Заявитель (54) РЕНТГЕНОВСКИЙ ЭКСПОНОМЕТР

Изобретение относится к экспонометрии преимущественно для промышленной рентгенографии и изотопной радиографии материалов и изделий. 5

Известен индикатор дозы для терапевтического гамма-аппарата, содержащий интегрирующий конденсатор, полупроводниковый детектор излучения (фотосопротивление), пороговое устрой- 10 ство, катодный повторитель и коммути.рующее устройство(11.

Существенным недостатком известного устройства является экспоненциаль- 15 ная зависимость между интенсивностью излучения и зарядным током интегрирующего конденсатора, что приводит к значительной ошибке в интегрировании и требует специального предварительного отградуированного делителя, учитывающего закон изменения тока детектора излучения. Необходимым условием работы данного индикатора дозы следует считать требование, чтобы напряже- 25 ние на интегрирующем конденсаторе было меньше напряжения питания детектора в несколько раз, что существенно ограничивает диапазон чувствительности индикатора дозы. 30

Кроме того, схема индикатора дозы не позволяет измерять мощность дозы в процессе экспозиции.

Наиболее близким техническим решением является рентгеновский экспоно- метр, содержащий интегрирующий конденсатор, детектор излучения, счетчик импульсов, пороговое устройство и логарифмический усилитель, предназначенный для получения линейной зависимости плотности почернения пленки от дозы излучения (2) .

Наличие логарифмического усилителя приводит к увеличению ошибки измрения, так как для рентгеновской дефектоскопии материалов и изделий необходимо использовать не весь диапазон изменения плотности почернения. пленки от дозы излучения, а лишь узкую область (Ь = 1,5), где обеспечивается максимальная контрастная чувствительность к дефекту.

Цель изобретения заклюается в повышении точности измерения дозы.

Поставленная цель достигается тем, что в рентгеновский экспонометр, содержащий полупроводниковый детектор резистивного типа, интегрирующий конденсатор, счетчик импульсов, катодный

768021 повторитель, пороговое устройство и коммутирующее устройство, причем вход катодного повторителя включен между полупроводниковым детектором и интегрирующим конденсатором, параллельнокоторому подключено коммутирующее устройство, соединенное с выходом поро5 гового устройства, введены последовательно соединенные источник постоянного тока и подстроечный резистор, причем подстроечный резистор и полупроводниковый детектор образуют контур положительной обратной связи относительно катодного повторителя.

На фиг; 1 показана блок-схема предлагаемого экспонометра; на фиг. 2 зависимости напряжения (0 ) на интег- 15 рирующем конденсаторе от времени экспонирования (4 ).

На графике (фиг.2): — теоретическая прямая интегрирования, I — реальная прямая интегрирования при на- 20 личин положительной обратной связи, I! - экспоненциальная кривая интегрирования без положительной обратной связи, !!! — то же, при использовании полупроводникового детектора с большой чувствительностью.

Рентгеновский экспонометр содержит интегрирующий конденсатор 1, полупроводниковый детектор резистивного типа 2, катодный повторитель 3, пороговое устройство 4, например триггер, счетчик импульсов 5, коммутирующее устройство б, например реле, источник постоянного тока 7, подстроечный резистор 8 и микроамперметр 9.

Рентгеновский экспонометр работает следующим образом.

Рентгеновское излучение регистрируется с помощью полупроводникового детектора резистивного типа 2, фототок которого пропорц онален мощности 40 излучения и прйложеннбму к "детектбру напряжению.Это позволяет регулировать чувствительность детектора, например, с пятикратным разбросом с помощью подстроечного резистора 8, что сущест-4 венно снижает требования к отбору детекторов по чувствительности.

При включении экспонометра ток детектора 2 заряжает интегрирующий конденсатор 1, напряжение которого повто- О ряется на выходе катодного повторителя 3, в качестве которого можно использовать например, истоковый повторитель на полевом транзисторе КП103.

При этом падение напряжения на подстроечном резисторе 8 благодаря источнику постоянного тока 7 остается постоянным. Это приводит к тому, что напряжение на полупроводниковом детекторе 2 будет также практически постоянным. При достижении на конденса- gQ торе 1 порога срабатывания, определяемого плотностью почернения рентгеновской пленки, включается noporohoe устройство 4, например триггер Шмидта, и интегрирующий конденсатор 1

4 мгновенно разряжается через коммутирующее устройство б. С выхода порогового устройства 4 импульс поступает в счетчик импульсов 5. После этого цикл заряда-разряда интегрирующего конденсатора 1 повторяется. При достижении заданного числа импульсов, соответствующего типу применяемой пленки, например, 1,5-25, на выходе экспонометра образуется сигнал окончания экспозиции. Величина фототека детектора 2 регистрируется непосредст-, венно с помощью измерительного прибора, например микроамперметра 9, что дает возможность контролировать рентгеновское излучение в процессе экспозиции.

Существенным достоинством предлагаемого экспонометра является высокая точность интегрирования, обусловленная наличием положительной обратной связи по напряжению относительного катодного повторителя. Устойчивость схемы обеспечивается тем,что коэффициент положительной обратной связи не может достигнуть 1,хотя и близок к ней (на практике К, = 0,99) .

Применение положительной обратной связи по напряжению меняет также режим интегрирования, что расширяет его динамический диапазон.

Так, например, в известных схемах напряжение на детекторе (типа ДРИ-2) для подгонки чувствительности устанавливается от б до 30 В (согласно

Ту на детекторы). Крйвые интегрирования в этом случае представляют собой экспоненты I и !!! (фиг.2), соответствующие детекторам с большей (Н!) и меньшей (!!) чувствительностью. Динамический диапазон интегрирования тока детектора составит 1 B,ïðè этом ошибка интегрирования для детектора с большей чувствительностью будет

20%, а для детектора с меньшей чувствительностью 4Ъ.

При использовании положительной обратной связи зависимость напряжения на интегрирующем конденсаторе от времени экспонирования имеет линейный характер и, следовательно, не зависит от напряжения питания детектора. Динамический диапазон интегрирования определяется схемным решением и составляет в данном случае 20 В.

Расхождение реальной (! ) от теорети ческой (!) прямой интегрирования не превышает 1Ъ.

Наличие подстроечного резистора позволяет регулировать чувствительность детектора без изменения погрешности интегрирования.

Широкий динамический диапазон интегрирования дает возможность плавно регулироват порог срабатывания триггера, например, в пять раз, что перекрывает весь необходимый диапазон изменения плотности по ернения плен768021 ки (от 1,0 до 2,5), а также упрощает конструкцию счетчика импульсов (т.е, уменьшает количество ячеек памяти) и снижает погрешность измерения, вызванную временем коммутации реле.

Данное устройство позволяет также добиться малых токов утечки интегрирующего конденсатора, т.е. значительно увеличить время экспозиции (до 1 ч), что дает возможность увеличить размер контролируемых материалов и изделий.

Применение предложенного рентгеновского экспонометра позволяет сделать .оптимальный выбор режима работы рентгеновского аппарата для получения большей контрастности рентгеновского 35 снимка, т.е. повысить качество экспонирования.

Автоматическое отключение рентгеновского аппарата исключает необходимость делать пробные и повторные снимки, темЩ самым повышается производительность труда, экономятся фотоматериалы и химические реактивы, снижается расход электроэнергии, а также расширяется номенклатура исследуемых материалов и изделий.

Формула изобретения

Рентгеновский экспонометр, содержащий полупроводниковый детектор резистивного типа, интегрирующий конденсатор, счетчик импульсов, катодный повторитель, пороговое устройство и коммутирующее устройство, причем вход катодного повторителя включен между полупроводниковым детектором и интегрирующим конденсатором, параллельно которому подключено коммутирующее устройство, соединенное с выходом порогового устройства, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точности измерения дозы, в него введены последовательно соединенные источник постоянного тока и подстроечный резистор, причем подстроечный резистор и полупроводниковый детектор образуют контур положительной обратной связи катодного повторителя.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1.Авторское свидетельство СССР

Р 118260, кл. G 01 Т 1/02, 1958.

2. Патент С РЖ Р 3792267, кл. 250-322, опублик. 1974 (прототип) .

4 i

768021 Ф

Составитель K. Кононов

Техред Н.Граб Корректор М. floao

Редактор Й. Коляда

Заказ 7223/54 Тираж 885 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, М-35, Раушская наб., д. 4/5 фЩЩйф ийй 0: Va$ а,Филиал ЧПП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Рентгеновский экспонометр Рентгеновский экспонометр Рентгеновский экспонометр Рентгеновский экспонометр 

 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к мобильным рентгеновским аппаратам. Рентгеновский аппарат включает в себя основание для размещения блока управления и источника питания, перемещаемый шарнирный рычаг, поддерживающий рентгеновский аппликатор, имеющий рентгеновскую трубку, содержащую мишень анода и катод и включающую в себя корпус, имеющий выходное окно на одном его конце для испускания рентгеновского луча из мишени анода через выходное окно для облучения объекта. Рентгеновский аппарат дополнительно включает встроенную дозиметрическую систему, выполненную с возможностью осуществления дозиметрии в реальном времени, которая размещена в рентгеновской трубке вне пути рентгеновского луча, испускаемого из мишени анода и проходящего через выходное окно, при этом катод расположен сбоку от оси вблизи выходного окна. Способ дозиметрического контроля рентгеновского луча включает этап, на котором измеряют относящийся к излучению параметр, связанный с рентгеновским лучом, с использованием встроенной дозиметрической системы, которая обеспечена вне пути рентгеновского луча, испускаемого из мишени анода и проходящего через выходное окно. Использование изобретений позволяет доставлять рентгеновский луч управляемым образом. 2 н. и 19 з.п. ф-лы, 6 ил.
Наверх