JPH067160B2 - 放射線検出器 - Google Patents
放射線検出器Info
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- JPH067160B2 JPH067160B2 JP1314489A JP31448989A JPH067160B2 JP H067160 B2 JPH067160 B2 JP H067160B2 JP 1314489 A JP1314489 A JP 1314489A JP 31448989 A JP31448989 A JP 31448989A JP H067160 B2 JPH067160 B2 JP H067160B2
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T5/00—Recording of movements or tracks of particles; Processing or analysis of such tracks
- G01T5/08—Scintillation chambers
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
- G01T1/16—Measuring radiation intensity
- G01T1/20—Measuring radiation intensity with scintillation detectors
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Measurement Of Radiation (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】 本発明は、不可視線および荷電粒子を検出するための検
出器に関する。
出器に関する。
蛍光染料を含有する光導波路内に光線が側方向に放射さ
れた場合は、全反射によって光導波路の両端面まで導か
れうる蛍光放射を生ずることが知られている〔タナカTa
naka)ら、SPIE、第840巻、“移動プラットホーム用ファ
イバ光学系(Fiber Optic Systems for Mobile Platform
s)”、第19頁参照〕。
れた場合は、全反射によって光導波路の両端面まで導か
れうる蛍光放射を生ずることが知られている〔タナカTa
naka)ら、SPIE、第840巻、“移動プラットホーム用ファ
イバ光学系(Fiber Optic Systems for Mobile Platform
s)”、第19頁参照〕。
更に,発光化合物(Scintillating compound)をドーピン
グされたポリマー光導波路がγ−放射線および荷電粒子
を検出するために使用されうることも知られている〔ブ
ルーメンフェルト(H.Blumenfeld)ら、Nucl.Instr.Meth.
A257(1987),603参照〕。しかしながら、この方法の欠
点は,感受面が上記のファイバから形成されうる形状に
限られるということである。すなわち、例えば、しばし
ば使用される円形の受容面を得ることが容易にできな
い。
グされたポリマー光導波路がγ−放射線および荷電粒子
を検出するために使用されうることも知られている〔ブ
ルーメンフェルト(H.Blumenfeld)ら、Nucl.Instr.Meth.
A257(1987),603参照〕。しかしながら、この方法の欠
点は,感受面が上記のファイバから形成されうる形状に
限られるということである。すなわち、例えば、しばし
ば使用される円形の受容面を得ることが容易にできな
い。
またプレート状の光吸収体および少くとも1個のそれに
結合された光導波路から光検出器を製造することもすで
に提案された(ドイツ特許出願公開第3,832,803号参
照)。
結合された光導波路から光検出器を製造することもすで
に提案された(ドイツ特許出願公開第3,832,803号参
照)。
解決すべき課題は、簡易性および融通性のある設計の可
能性の点において卓越した不可視線および荷電粒子のた
めの検出器を開発することであった。
能性の点において卓越した不可視線および荷電粒子のた
めの検出器を開発することであった。
本発明者らは、上記の課題は、蛍光染料を含有する少く
とも1個の光導波路を放射線吸収パネルの表面に平行に
配置することによって達成されうることを見出した。
とも1個の光導波路を放射線吸収パネルの表面に平行に
配置することによって達成されうることを見出した。
従って、本発明は、放射線吸収パネルとそれに結合され
た、蛍光染料を含有する少くとも1個の光導波路とより
なる不可視線および荷電粒子を検出するための検出器に
おいて、少くとも1個の光導波路が少くとも1個のパネ
ルの表面に平行に配置されていることを特徴とする上記
検出器に関する。
た、蛍光染料を含有する少くとも1個の光導波路とより
なる不可視線および荷電粒子を検出するための検出器に
おいて、少くとも1個の光導波路が少くとも1個のパネ
ルの表面に平行に配置されていることを特徴とする上記
検出器に関する。
放射線吸収パネルは、所望の形状を有してもよく、好ま
しくはそれは長方形かまたは円形であり、特に長方形で
ある。厚さは0.1ないし3mm、好ましくは0.3ないし1mmで
ある。パネルは、蛍光化合物をドーピングされた支持体
物質、例えばポリマーよりなる。そのようなパネルは、
例えば市販のフルオロスコープスクリーン(fluoroscopi
c screen)でもよい。
しくはそれは長方形かまたは円形であり、特に長方形で
ある。厚さは0.1ないし3mm、好ましくは0.3ないし1mmで
ある。パネルは、蛍光化合物をドーピングされた支持体
物質、例えばポリマーよりなる。そのようなパネルは、
例えば市販のフルオロスコープスクリーン(fluoroscopi
c screen)でもよい。
上記のパネルの表面に平行に少くとも1個の光導波路が
配置されている。好ましくは,光導波路は、上記の表面
に結合されている。単独の光導波路を一群の光導波路で
置換えてもよく、そして単数または複数の光導波路を、
また2個のパネルの間に配置してもよく、従って全体
は、サンドイッチ構造を有する。
配置されている。好ましくは,光導波路は、上記の表面
に結合されている。単独の光導波路を一群の光導波路で
置換えてもよく、そして単数または複数の光導波路を、
また2個のパネルの間に配置してもよく、従って全体
は、サンドイッチ構造を有する。
光導波路は、市販のファイバでよく、それは好ましく
は、透明なポリマー、例えばポリカーボネート、ポリス
チレンまたはポリメチルメタクリレートよりなるコアと
比較的低い屈折率を有するポリマー、例えばフッ素化ア
クリレートのクラッドより構成されている。
は、透明なポリマー、例えばポリカーボネート、ポリス
チレンまたはポリメチルメタクリレートよりなるコアと
比較的低い屈折率を有するポリマー、例えばフッ素化ア
クリレートのクラッドより構成されている。
光導波路は、少くとも1種の蛍光染料を含有し、パネル
からの発光線の波長範囲が光導波路の染料の吸収の波長
範囲と重なり合うことが必須要件である。この光導波路
においては、上記染料は、コアまたはクラッドに、ある
いはそれらの両方に含有されていてもよい。好適な蛍光
染料は、特に有機化合物、例えばペリレン染料、ベンゾ
キサンテン、または二者択一的に無機化合物、例えば硫
化亜鉛である。
からの発光線の波長範囲が光導波路の染料の吸収の波長
範囲と重なり合うことが必須要件である。この光導波路
においては、上記染料は、コアまたはクラッドに、ある
いはそれらの両方に含有されていてもよい。好適な蛍光
染料は、特に有機化合物、例えばペリレン染料、ベンゾ
キサンテン、または二者択一的に無機化合物、例えば硫
化亜鉛である。
もし適当な波長の放射線、例えばX線の放射がパネルに
衝突すると、光ファイバ上に高い強さで衝突する蛍光が
パネル内に放出される。もし発光物質(scintillator)の
スペクトル放出範囲が光ファイバの染料のスペクトル吸
収範囲と一致するようにファイバ中の染料が適合せしめ
られるならば、パネルからの光は、光導波路内に蛍光放
射を生ぜしめ、それは全反射によって搬送され、そして
光導波路の末端において外に出る。その先端に感光性半
導体成分、例えばシリコンダイオードがあり、このもの
が放射線を検出する。このダイオードは、小面積のもの
でよく、従って低ノイズ型のものでよい。
衝突すると、光ファイバ上に高い強さで衝突する蛍光が
パネル内に放出される。もし発光物質(scintillator)の
スペクトル放出範囲が光ファイバの染料のスペクトル吸
収範囲と一致するようにファイバ中の染料が適合せしめ
られるならば、パネルからの光は、光導波路内に蛍光放
射を生ぜしめ、それは全反射によって搬送され、そして
光導波路の末端において外に出る。その先端に感光性半
導体成分、例えばシリコンダイオードがあり、このもの
が放射線を検出する。このダイオードは、小面積のもの
でよく、従って低ノイズ型のものでよい。
光導波路の放射と外からの放射との干渉を防ぐために、
パネルから離れた側に吸収層、例えば黒色の金属箔で覆
うことができる。機械的あるいは化学的なストレスに対
して保護するための、あるいは全反射を検出するための
透明層をパネルの上に、または光導波路の上に付着せし
めてもよい。半導体成分までのかなり長い距離にわたっ
て光信号を送るために、ポリマーまたはガラスよりなる
低減衰光導波路を蛍光光導波路の末端部に配置してもよ
い。
パネルから離れた側に吸収層、例えば黒色の金属箔で覆
うことができる。機械的あるいは化学的なストレスに対
して保護するための、あるいは全反射を検出するための
透明層をパネルの上に、または光導波路の上に付着せし
めてもよい。半導体成分までのかなり長い距離にわたっ
て光信号を送るために、ポリマーまたはガラスよりなる
低減衰光導波路を蛍光光導波路の末端部に配置してもよ
い。
添付の図面は、本発明による放射線検出器の好ましい具
体化例を示す。
体化例を示す。
第1図は、放射線吸収パネル(1)が接着層(3)によって平
行に配置された一群の光導波路(2)に結合されてなる検
出器を示す。
行に配置された一群の光導波路(2)に結合されてなる検
出器を示す。
第2図は、2個のパネル(1)が光導波路(2)を包み込んで
いる検出器を示す。結合は、同様に接着層(3)によって
達成されている。
いる検出器を示す。結合は、同様に接着層(3)によって
達成されている。
本発明による検出器の利点は、下記のとおりである: −極めて大きな感受面が可能であり、それは,更に適当
なマスキングによっていかなる所望の方法によっても成
形されうる。マスキングには例えば、放射線不透過金属
箔または接着フイルムが使用されうる。
なマスキングによっていかなる所望の方法によっても成
形されうる。マスキングには例えば、放射線不透過金属
箔または接着フイルムが使用されうる。
−純粋に光学的な操作、すなわち,放射検出の部位に電
気導体は必要でない。従って、爆発の危険のある場所に
おいても使用しうる。
気導体は必要でない。従って、爆発の危険のある場所に
おいても使用しうる。
−大きな検出器の表面による調整費用は全く不要かない
しは僅少である。
しは僅少である。
−パネルの両側よりの放射線検出が可能。
−検出器の分光感度は、パネル内の発光物質の吸収範囲
内において選択可能であり、そしてこの発光物質の選択
によって測定の問題にマッチングさせることができる。
内において選択可能であり、そしてこの発光物質の選択
によって測定の問題にマッチングさせることができる。
−フルオロスコープスクリーン物質すなわち発光物質の
適当な選択によって、電子、陽子、γ−量子またはX線
量子の発光量子収率を種々のエネルギー範囲内において
最適化させうる。
適当な選択によって、電子、陽子、γ−量子またはX線
量子の発光量子収率を種々のエネルギー範囲内において
最適化させうる。
実施例 ポリカーボネートのコアおよびポリ(4-メチル-1-ペンテ
ン)のクラッドを有するポリマー光導波路のコアに、52
0〜580nmの波長範囲において吸収するペリレン染料をド
ーピングした。ファイバの直径は、1mmであった。それ
ぞれ長さ15cmの9本の光導波路を一つのストリップに平
行に配列し、そしてファイバの一端において、それぞれ
1cm×2cmの大きさの2個のパネルで覆った(第2図参
照)。パネルは,X線フルオロスコープスクリーンとし
て市販されており、そして540nmの発光波長が光導波路
染料の吸収範囲内にある(Zn,Cd)S:Ag顔料よりなってい
る。パネルおよびファイバは、互いに接合されており、
そして外からの影響から保護するために黒色の壁の薄い
収縮管(Shrink-down tube)が覆われている。ファイバの
両端は、フルオロスコープスクリーンにおいて、ホトダ
イオードの最大の強さを得るために反射被覆されてい
る。
ン)のクラッドを有するポリマー光導波路のコアに、52
0〜580nmの波長範囲において吸収するペリレン染料をド
ーピングした。ファイバの直径は、1mmであった。それ
ぞれ長さ15cmの9本の光導波路を一つのストリップに平
行に配列し、そしてファイバの一端において、それぞれ
1cm×2cmの大きさの2個のパネルで覆った(第2図参
照)。パネルは,X線フルオロスコープスクリーンとし
て市販されており、そして540nmの発光波長が光導波路
染料の吸収範囲内にある(Zn,Cd)S:Ag顔料よりなってい
る。パネルおよびファイバは、互いに接合されており、
そして外からの影響から保護するために黒色の壁の薄い
収縮管(Shrink-down tube)が覆われている。ファイバの
両端は、フルオロスコープスクリーンにおいて、ホトダ
イオードの最大の強さを得るために反射被覆されてい
る。
この蛍光光導波路の減衰が比較的高いゆえに、ホトダイ
オードまでの搬送経路がかなり長い場合には、プラグコ
ネクションによって無着色(untinted)光導波路に切換え
ることが推奨される。
オードまでの搬送経路がかなり長い場合には、プラグコ
ネクションによって無着色(untinted)光導波路に切換え
ることが推奨される。
下記の表は、テスト測定の結果を示す。検出器の検出表
面をX線ビームに露出させた。X線管の陰極電流におけ
る変化は、ホトダイオードの電圧における直線的依存性
という結果になっている。
面をX線ビームに露出させた。X線管の陰極電流におけ
る変化は、ホトダイオードの電圧における直線的依存性
という結果になっている。
表 本発明は、特許請求の範囲に記載された放射線検出器を
発明の要旨とするものであるが、その実施の態様として
下記事項をも包含する: 1.複数の光導波路が少くとも1個のパネルの表面に平
行に配置されている特許請求の範囲に記載の検出器。
発明の要旨とするものであるが、その実施の態様として
下記事項をも包含する: 1.複数の光導波路が少くとも1個のパネルの表面に平
行に配置されている特許請求の範囲に記載の検出器。
2.少くとも1個の光導波路が互いに平行に位置せしめ
られた2個のパネルの間に配置されている特許請求の範
囲に記載の検出器。
られた2個のパネルの間に配置されている特許請求の範
囲に記載の検出器。
3.複数の光導波路が互いに平行に位置せしめられた2
個のパネルの間に配置されている特許請求の範囲に記載
の検出器。
個のパネルの間に配置されている特許請求の範囲に記載
の検出器。
第1図は、放射線吸収パネル(1)が接着層(3)によって平
行に配置された一群の光導波路(2)に結合されてなる検
出器を示す。 第2図は、2個のパネル(1)が光導波路(2)を包み込んで
いる検出器を示す。結合は、同様に接着層(3)によって
達成されている。 上記各図において、主要部分を参照数字をもって示せ
ば,下記のとおりである: (1)…放射線吸収パネル (2)…光導波路 (3)接着層
行に配置された一群の光導波路(2)に結合されてなる検
出器を示す。 第2図は、2個のパネル(1)が光導波路(2)を包み込んで
いる検出器を示す。結合は、同様に接着層(3)によって
達成されている。 上記各図において、主要部分を参照数字をもって示せ
ば,下記のとおりである: (1)…放射線吸収パネル (2)…光導波路 (3)接着層
フロントページの続き (72)発明者 ユルゲン・タイス ドイツ連邦共和国、フランクフルト・ア ム・マイン、アム・テイールガルテン、40
Claims (1)
- 【請求項1】放射線吸収パネルとそれに結合された、蛍
光染料を含有する少くとも1個の光導波路とよりなる不
可視線および荷電粒子を検出するための検出器におい
て、少くとも1個の光導波路が少なくとも1個のパネル
の表面に平行に配置されていることを特徴とする上記検
出器。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE3841136.9 | 1988-12-07 | ||
| DE3841136A DE3841136A1 (de) | 1988-12-07 | 1988-12-07 | Strahlungsdetektor |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02190792A JPH02190792A (ja) | 1990-07-26 |
| JPH067160B2 true JPH067160B2 (ja) | 1994-01-26 |
Family
ID=6368595
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1314489A Expired - Lifetime JPH067160B2 (ja) | 1988-12-07 | 1989-12-05 | 放射線検出器 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP0377825B1 (ja) |
| JP (1) | JPH067160B2 (ja) |
| CN (1) | CN1024595C (ja) |
| AU (1) | AU626950B2 (ja) |
| DE (2) | DE3841136A1 (ja) |
Families Citing this family (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2653233B1 (fr) * | 1989-10-17 | 1994-07-29 | Commissariat Energie Atomique | Dispositif de detection lineaire de rayonnement. |
| US5103098A (en) * | 1989-11-09 | 1992-04-07 | Board Of Regents, The University Of Texas System | High resolution gamma ray detectors for positron emission tomography (pet) and single photon emission computed tomography (spect) |
| JPH0533082U (ja) * | 1991-10-09 | 1993-04-30 | 東北電力株式会社 | 放射線検出光伝送装置 |
| US5374824A (en) * | 1994-01-05 | 1994-12-20 | Board Of Regents, The University Of Texas System | Method and apparatus for determining and utilizing cross-talk adjusted scintillating fibers |
| JP3813656B2 (ja) * | 1996-03-07 | 2006-08-23 | 株式会社東芝 | 光ファイバ型大面積放射線モニタ |
| US7309866B2 (en) * | 2004-06-30 | 2007-12-18 | Intel Corporation | Cosmic ray detectors for integrated circuit chips |
| DE102007022518B4 (de) * | 2007-05-14 | 2009-09-10 | Siemens Ag | Strahlungswandler, Strahlungsdetektor und Verfahren zu deren Herstellung |
| GB2472574A (en) * | 2009-08-10 | 2011-02-16 | Nat Nuclear Lab Ltd | Radiation Detector |
| JP4590588B2 (ja) * | 2009-12-28 | 2010-12-01 | 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 | 2次元放射線および中性子イメージ検出器 |
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