RU2548048C1 - Scintillation ionising radiation counter - Google Patents
Scintillation ionising radiation counter Download PDFInfo
- Publication number
- RU2548048C1 RU2548048C1 RU2013150730/28A RU2013150730A RU2548048C1 RU 2548048 C1 RU2548048 C1 RU 2548048C1 RU 2013150730/28 A RU2013150730/28 A RU 2013150730/28A RU 2013150730 A RU2013150730 A RU 2013150730A RU 2548048 C1 RU2548048 C1 RU 2548048C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- scintillation
- microcontroller
- gamma
- amplifier
- counting
- Prior art date
Links
- 230000005855 radiation Effects 0.000 title abstract description 12
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 11
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 11
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims abstract description 11
- 229910052797 bismuth Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N bismuth atom Chemical compound [Bi] JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 239000000565 sealant Substances 0.000 claims abstract description 3
- 230000005865 ionizing radiation Effects 0.000 claims description 7
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract description 5
- 230000005251 gamma ray Effects 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 abstract 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 8
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 4
- MARUHZGHZWCEQU-UHFFFAOYSA-N 5-phenyl-2h-tetrazole Chemical compound C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1 MARUHZGHZWCEQU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 2
- 239000004590 silicone sealant Substances 0.000 description 2
- PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N Stilbene Natural products C=1C=CC=CC=1/C=C/C1=CC=CC=C1 PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000005669 field effect Effects 0.000 description 1
- 229910052732 germanium Inorganic materials 0.000 description 1
- GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N germanium atom Chemical compound [Ge] GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 1
- 230000002045 lasting effect Effects 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- PJANXHGTPQOBST-UHFFFAOYSA-N stilbene Chemical compound C=1C=CC=CC=1C=CC1=CC=CC=C1 PJANXHGTPQOBST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000021286 stilbenes Nutrition 0.000 description 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области измерения ядерных излучений, а именно к подсчету количества гамма квантов от различных источников излучения в диапазоне энергий от сотен кэВ до единиц МэВ с загрузкой до 109 имп./мин, и может быть использовано для точной регистрации интенсивных потоков гамма излучения.The invention relates to the field of measuring nuclear radiation, namely, to counting the number of gamma quanta from various radiation sources in the energy range from hundreds of keV to units of MeV with a load of up to 10 9 pulses / min, and can be used for accurate registration of intense gamma radiation flows.
Известен сцинтилляционный портативный счетчик [Каталог «Аппаратура радиационного контроля», НЛП «Доза», «Прогресс-Г(П)» на сайте компании http://www.doza.ru/docs/radiation_control/Progress_G_P.pdf], содержащий блок детектирования, который состоит из сцинтиллятора, соединенного с вакуумным фотоэлектронным умножителем и источником питания до 3кВ. В блоке детектирования используется детектор на основе сцинтиллятора NaI(Tl). Пульт управления состоит из аккумуляторного блока питания, линейного усилителя, амплитудно-цифрового преобразователя, микроконтроллера и запоминающего устройства. Блок детектирования связан с линейным усилителем и амплитудно-цифровым преобразователем. Диапазоны энергий регистрируемого фотонного излучения от 2·102 до 3·103 кэВ. Диапазоны измерения активности гамма излучения от 8 до 106 Бк. Габаритные размеры составных частей: длина блока детектирования 230 мм, и 180 мм пульта управления.Known scintillation portable counter [Catalog "Radiation monitoring equipment", NLP "Dose", "Progress-G (P)" on the company's website http://www.doza.ru/docs/radiation_control/Progress_G_P.pdf], containing the detection unit , which consists of a scintillator connected to a vacuum photoelectronic multiplier and a power source of up to 3kV. In the detection unit, a detector based on a NaI scintillator (Tl) is used. The control panel consists of a battery pack, a linear amplifier, an amplitude-to-digital converter, a microcontroller and a storage device. The detection unit is connected to a linear amplifier and an amplitude-to-digital converter. The energy ranges of the detected photon radiation are from 2 · 10 2 to 3 · 10 3 keV. Ranges for measuring the activity of gamma radiation from 8 to 10 6 Bq. Overall dimensions of the components: the length of the detection unit is 230 mm, and 180 mm of the control panel.
Основными недостатками этого счетчика являются: большие габариты; высоковольтный источник питания до нескольких 1000 В; сильная чувствительность к электромагнитным полям.The main disadvantages of this counter are: large dimensions; high voltage power supply up to several 1000 V; strong sensitivity to electromagnetic fields.
Известен полупроводниковый счетчик [«Спектрометр энергии гамма-излучения полупроводниковый ГАММА-1П» продукция компании «ЗАО НПЦ Аспект» http://aspect.dubna.ru/], основным элементом которого является полупроводниковый диод на основе германия. Полупроводниковый диод с усилителем в корпусе закреплен на штанге и в рабочем положении установлен в сосуд Дьюара. Блок управления мини крейт NIM состоит из высоковольтного блока питания, низковольтного блока питания, усилителя, соединенного с амплитудно-цифровым преобразователем, который соединен с устройством передачи информации в компьютер. Полупроводниковый диод соединен с высоковольтным и низковольтным источником питания, сигнальный выход диода подключен к усилителю мини крейта NIM.Known semiconductor counter ["Gamma-ray energy spectrometer semiconductor GAMMA-1P" products of the company "SPC Aspect" http://aspect.dubna.ru/], the main element of which is a germanium-based semiconductor diode. A semiconductor diode with an amplifier in the housing is mounted on the rod and in the working position is installed in the Dewar vessel. The NIM mini-crate control unit consists of a high-voltage power supply, a low-voltage power supply, an amplifier connected to an amplitude-to-digital converter, which is connected to a computer information transfer device. A semiconductor diode is connected to a high-voltage and low-voltage power supply, the signal output of the diode is connected to an NIM mini-rack amplifier.
Полупроводниковый счетчик обладает высокой надежностью, может работать в магнитных полях, но для работы требует наличие криогенного охлаждения, высоковольтный источник питания до 1000 В и в рабочем положении имеет большие размеры и массу до 600 кг.The semiconductor counter is highly reliable, can operate in magnetic fields, but requires cryogenic cooling to operate, the high-voltage power supply is up to 1000 V and in the working position it is large and weighs up to 600 kg.
Известен полупроводниковый детектор [«Спектрометр рентгеновского и гамма излучения X-123CdTe» каталог продукции компании «Amptek» http://www.amptek.com/].Known semiconductor detector ["X-ray and gamma-ray spectrometer X-123CdTe" Amptek product catalog http://www.amptek.com/].
В качестве детектора излучения использован кадмиево-теллуридный (CdTe) детектор.A cadmium-telluride (CdTe) detector was used as a radiation detector.
Детектор смонтирован на термоэлектрическом охлаждающем модуле вместе с входным полевым транзистором и соединен с зарядочувствительным предусилителем. Блок управления миникрейт NIM состоит из низковольтного блока питания, усилителя, соединенного с амплитудно-цифровым преобразователем, который соединен с устройством передачи информации в компьютер. Кадмиево-теллуридный детектор соединен с низковольтным источником питания, сигнальный выход диода подключен к усилителю мини крейта NIM. Максимальная скорость счета 1·105имп/c. Габариты устройства 7×10×2,5 см, вес до 180 г.The detector is mounted on a thermoelectric cooling module together with an input field-effect transistor and connected to a charge-sensitive preamplifier. The NIM minicrate control unit consists of a low-voltage power supply, an amplifier connected to an amplitude-to-digital converter, which is connected to a computer information transfer device. The cadmium-telluride detector is connected to a low-voltage power supply, the signal output of the diode is connected to an NIM mini-rack amplifier. The maximum counting rate is 1 · 10 5 imp / s. Dimensions of the device 7 × 10 × 2.5 cm, weight up to 180 g.
Малая толщина рабочей области (порядка сотни микрометров) не позволяет использовать этот полупроводниковый детектор для измерения высокоэнергетических частиц более 150кэВ.The small thickness of the working area (of the order of hundreds of micrometers) does not allow the use of this semiconductor detector for measuring high-energy particles of more than 150 keV.
Известен сцинтилляционный детектор для регистрации ионизирующего излучения (RU 2088952 C1, МПК6 G01T1/20, G01T3/06, опубл. 27.08.1997), выбранный в качестве прототипа, который содержит датчик-сцинтиблок и блок электронной обработки сигналов. Датчик-сцинтиблок состоит из последовательно соединенных сцинтилляционного кристалла ортогерманата висмута Bi4Ge3O12, чувствительного к протонному, рентгеновскому, а также гамма-излучениям, и световода, выполненного из органического сцинтиллирующего вещества на основе стильбена или пластмассы (СН)n, чувствительного к быстрым нейтронам и фотоэлектронного умножителя. Блок электронной обработки сигналов включает схему временной селекции сцинтиимпульсов, поступающих в него как от сцинтиллятора Bi4Ge3O12 (длительностью 300 нc), так и от сцинтиллирующего под действием быстрых нейтронов световода (с длительностью сцинтилляций 5-7 нc).Known scintillation detector for detecting ionizing radiation (RU 2088952 C1, IPC6 G01T1 / 20, G01T3 / 06, publ. 08.27.1997), selected as a prototype, which contains a scintillation sensor and an electronic signal processing unit. The scintillation sensor consists of a series-connected scintillation crystal of bismuth orthogermanate Bi 4 Ge 3 O 12 sensitive to proton, x-ray, and gamma radiation, and a fiber made of an organic scintillating substance based on stilbene or plastic (CH) n, sensitive to fast neutrons and a photomultiplier. The electronic signal processing unit includes a scheme for temporal selection of scintillation pulses coming into it from both a Bi 4 Ge 3 O 12 scintillator (300 ns long) and a fiber scintillating under the influence of fast neutrons (with a scintillation duration of 5-7 ns).
Однако данный детектор содержит вакуумный фотоэлектронный усилитель, требующий высоковольтный источник питания до нескольких тысяч вольт.However, this detector contains a vacuum photoelectronic amplifier, requiring a high-voltage power source up to several thousand volts.
Этот сцинтилляционный детектор имеет значительные размеры (длина 250 мм, диаметр 40 мм) и чувствителен к электромагнитным полям.This scintillation detector has significant dimensions (length 250 mm, diameter 40 mm) and is sensitive to electromagnetic fields.
Задачей изобретения является разработка миниатюрного устройства, способного подсчитывать гамма кванты высокой интенсивности.The objective of the invention is to develop a miniature device capable of counting gamma quanta of high intensity.
Поставленная задача решена за счет того, что сцинтилляционный счетчик ионизирующего излучения, также как в прототипе содержит сцинтиллятор на основе ортогерманата висмута Bi4Ge3O12 (BGO) и фотоэлектронный умножитель.The problem is solved due to the fact that the scintillation counter of ionizing radiation, as in the prototype, contains a scintillator based on bismuth orthogermanate Bi 4 Ge 3 O 12 (BGO) and a photoelectronic multiplier.
Согласно изобретению сцинтиллятор через оптический герметик связан с кремниевым фотоэлектронным умножителем, который связан с источником питания, подключенным к усилителю дискриминатору, который соединен с делителем частоты и микроконтроллером, который подключен к персональному компьютеру. Делитель частоты подключен к микроконтроллеру.According to the invention, the scintillator is connected through an optical sealant to a silicon photomultiplier tube, which is connected to a power source connected to an amplifier discriminator, which is connected to a frequency divider and a microcontroller that is connected to a personal computer. The frequency divider is connected to the microcontroller.
Излучение гамма квантов с энергией от сотни кэВ до нескольких МэВ и интенсивностью до 109 имп/мин регистрируется сцинтиллятором на основе ортогерманата висмута Bi4Ge3O12 (BGO), время высвечивания световой вспышки которого при комнатной температуре составляет 300 нс.Emission of gamma quanta with energies from hundreds of keV to several MeV and intensities of up to 10 9 pulses / min is detected by a scintillator based on bismuth orthogermanate Bi 4 Ge 3 O 12 (BGO), the time of emission of a light flash of which at room temperature is 300 ns.
В заявленном сцинтилляционном счетчике ионизирующего излучения использован кремниевый фотоэлектронный умножитель, характеризующийся высоким коэффициентом усиления k=106 и квантовой эффективностью от 15 до 23%, имеет компактные размеры 6×6 мм2, нечувствителен к воздействию магнитных полей, работает от низкого напряжения - 30 В, обладает механической прочностью и невосприимчивостью к внешней засветке.The claimed scintillation counter of ionizing radiation uses a silicon photoelectron multiplier, characterized by a high gain k = 10 6 and quantum efficiency from 15 to 23%, has a compact size of 6 × 6 mm 2 , is insensitive to magnetic fields, operates from a low voltage of 30 V has mechanical strength and immunity to external exposure.
Использование в конструкции счетчика делителя частоты обеспечивает скорость счета до 109 имп/с с погрешностью не более 2%.The use of a frequency divider in the design of the counter provides a count rate of up to 10 9 pulses / s with an error of no more than 2%.
По сравнению с прототипом предложенное устройство обладает миниатюрными размерами: не более 5 см3.Compared with the prototype, the proposed device has a miniature size: not more than 5 cm 3 .
На фиг. 1 представлена блок схема сцинтилляционного счетчика ионизирующего излучения.In FIG. 1 shows a block diagram of a scintillation counter of ionizing radiation.
На фиг. 2 представлена принципиальная схема источника питания.In FIG. 2 is a schematic diagram of a power source.
Сцинтилляционный счетчик ионизирующего излучения содержит сцинтиллятор 1 (С), к которому при помощи силиконового герметика 2 (СГ) приклеен кремниевый фотоэлектронный умножитель 3 (ФЭУ), который связан с источником питания 4 (ИП), к которому подключен усилитель дискриминатор 5 (УД). Усилитель дискриминатор 5 (УД) соединен с микроконтроллером 6 (МК) и делителем частоты 7 (ДЧ), который связан с микроконтроллером 6 (МК), который соединен с персональным компьютером 8 (ПК).The scintillation counter of ionizing radiation contains a scintillator 1 (C), to which a silicon photoelectron multiplier 3 (PMT) is glued with silicone sealant 2 (SG), which is connected to a power supply 4 (PI), to which the discriminator 5 (UD) is connected. The amplifier discriminator 5 (UD) is connected to the microcontroller 6 (MK) and the frequency divider 7 (DC), which is connected to the microcontroller 6 (MK), which is connected to a personal computer 8 (PC).
В предлагаемом устройстве использован сцинтиллятор 1 (С) на основе ортогерманата висмута Bi4Ge3O12 (BGO) с радиационной длиной, равной 1,13 см, и размером 1 см3.The proposed device used a scintillator 1 (C) based on bismuth orthogermanate Bi 4 Ge 3 O 12 (BGO) with a radiation length of 1.13 cm and a size of 1 cm 3 .
В качестве кремниевого фотоэлектронного умножителя 3 можно использовать детектор, поставляемый компанией SENSL [Ирландия http://www.sensl.com/downloads/ds/DS-MicroFM.pdf], который позволяет получать сигнал с временем нарастания фронта импульса около 100 пс и временем восстановления менее 1 нс.As a
Источник питания 4 (ИП) содержит генератор 9 (Г), выход которого через ограничительный резистор 10 подключен к базе транзистора 11, к коллектору которого подключен дроссель 12 и анод диода 13. Катод диода 13 соединен с конденсатором 14, сопротивлением делителя 15 и ограничивающим ток сопротивлением 16. Сопротивление 16 подключено к кремниевому фотоэлектронному умножителю 3 (ФЭУ) и через емкость 17 к усилителю дискриминатору 5 (УД). К сопротивлению 15 подключено сопротивление 18 и инверсный вход компаратора 19. К не инверсному входу компаратора 19 подключен делитель 20. Компаратор 19 связан с генератором 9 (Г). Дроссель 12, компаратор 19, одно плечо делителя 20 соединены со стабилизированным источником питания +5 В. Эмиттер транзистора 11, конденсатор 14, сопротивление 18 и второе плечо делителя 20 заземлены.The power supply 4 (PI) contains a generator 9 (G), the output of which through the
В качестве усилителя дискриминатора 5 (УД) использована классическая схема транзисторного усилителя.As the amplifier of discriminator 5 (UD), the classical transistor amplifier circuit is used.
В качестве микроконтроллера 6 (МК) можно использовать контроллеры компании Atmel [http://www.atmel.com/ru/ru/products/microcontrollers/avr/default.aspx].As microcontroller 6 (MK), Atmel controllers can be used [http://www.atmel.com/ru/ru/products/microcontrollers/avr/default.aspx].
В качестве делителя частоты 7 (ДЧ) можно использовать декадный счетчик, собранный на микросхемах HEF4016BT1 компании PHILIPS [http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/HEF4016BN.pdf].As a frequency divider 7 (DF), you can use a decade-long counter assembled on HEF4016BT1 microchips from PHILIPS [http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/HEF4016BN.pdf].
В качестве генератора 9 (Г) может быть использована аналоговая интегральная микросхема NE555 компании Texas Instrument [http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf].As the generator 9 (G), the Texas Instrument analog integrated circuit NE555 [http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf] can be used.
Устройство работает следующим образом.The device operates as follows.
Сцинтилляционный счетчик ионизирующего излучения размещают рядом с интенсивным источником гамма квантов или рентгеновского излучения. Сцинтиллятор 1 (С) преобразует гамма кванты в вспышки света длительностью менее 300 нс. Вспышки света через силиконовый герметик 2 (СГ) поступают на кремниевый фотоэлектронный умножитель 3 (ФЭУ), который преобразует их в импульсы напряжения. Кремниевый фотоэлектронный умножитель 3 (ФЭУ) получает питание от источника питания 4 (ИП). Прямоугольные импульсы от генератора 9 (Г) через ограничивающий резистор 10 подаются на базу транзистора 11, нагрузкой которого является дроссель 12. При резком запирании этого транзистора в дросселе 12 наводится большая ЭДС самоиндукции. Полученные таким образом высоковольтные импульсы поступают на выпрямитель, построенный на диоде 13 и конденсаторе 14. Выходное напряжение регулируют при помощи компаратора 19. Через сопротивление делителя напряжения 15 и сопротивление 18 выходное напряжение поступает на инвертирующий вход компаратора 19 и сравнивается с опорным, поступающим на не инверсный вход. Меняя делителем 20 опорное напряжение, можно регулировать выход компаратора 19, связанный со сбросовым входом генератора 9 (Г). При превышении выходного выпрямленного напряжения порогового значения, установленного делителем 20, происходит подача низкого уровня на вход генератора 9 (Г) и генерация прекращается. Выпрямленное напряжение снижается, компаратор 19 переходит в состояние логической единицы и разрешает генерацию. Импульсы от кремниевого фотоэлектронного умножителя 3 (ФЭУ) длительностью 10-20 нс через емкость 17 поступают на усилитель дискриминатор 5 (УД). Импульсы большой амплитуды соответствуют детектируемым фотонам (квантам) света. Малые импульсы, которые возникают из-за шумов в самом кристалле кремниевого фотоэлектронного умножителя 3 (ФЭУ), отсекаются усилителем дискриминатором 5 (УД). С выхода усилителя дискриминатора 5 (УД) снимаются TTL импульсы длительностью 20-30 нс и подсчитываются в микроконтроллере 6 (МК). При превышении порога 500 тыс.имп/с, TTL импульсы проходят через делитель частоты 7 (ДЧ), делятся на 100 и поступают на микроконтроллер 6 (МК). Подсчитанное количество импульсов передается на персональный компьютер 8 (ПК).A scintillation counter of ionizing radiation is placed next to an intense source of gamma quanta or x-rays. Scintillator 1 (C) converts gamma rays into flashes of light lasting less than 300 ns. The flashes of light through a silicone sealant 2 (SG) are supplied to a silicon photomultiplier tube 3 (PMT), which converts them into voltage pulses. Silicon photo-electron multiplier 3 (PMT) is powered by a power source 4 (PI). Rectangular pulses from the generator 9 (G) through the
Предложенное устройство обладает миниатюрными размерами (не более 5 см3) и способно подсчитывать гамма кванты с энергией от сотен кэВ до единиц МэВ с загрузкой до 109 имп/мин.The proposed device has a miniature size (not more than 5 cm 3 ) and is capable of counting gamma quanta with energies from hundreds of keV to units of MeV with a load of up to 10 9 pulses / min.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013150730/28A RU2548048C1 (en) | 2013-11-15 | 2013-11-15 | Scintillation ionising radiation counter |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013150730/28A RU2548048C1 (en) | 2013-11-15 | 2013-11-15 | Scintillation ionising radiation counter |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2548048C1 true RU2548048C1 (en) | 2015-04-10 |
| RU2013150730A RU2013150730A (en) | 2015-05-20 |
Family
ID=53283870
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2013150730/28A RU2548048C1 (en) | 2013-11-15 | 2013-11-15 | Scintillation ionising radiation counter |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2548048C1 (en) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2705933C1 (en) * | 2018-12-26 | 2019-11-12 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" | Two-channel ionisation radiation scintillation counter |
| RU2782417C1 (en) * | 2021-11-25 | 2022-10-26 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ) | Device for registration of radiation |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20030165211A1 (en) * | 2002-03-01 | 2003-09-04 | Lee Grodzins | Detectors for x-rays and neutrons |
| EP1413897A1 (en) * | 2001-07-31 | 2004-04-28 | Japan Science and Technology Corporation | Radiation detector |
| RU2367980C1 (en) * | 2008-02-21 | 2009-09-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Device for registration of ionising radiations |
-
2013
- 2013-11-15 RU RU2013150730/28A patent/RU2548048C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1413897A1 (en) * | 2001-07-31 | 2004-04-28 | Japan Science and Technology Corporation | Radiation detector |
| US20030165211A1 (en) * | 2002-03-01 | 2003-09-04 | Lee Grodzins | Detectors for x-rays and neutrons |
| RU2367980C1 (en) * | 2008-02-21 | 2009-09-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Device for registration of ionising radiations |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2705933C1 (en) * | 2018-12-26 | 2019-11-12 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" | Two-channel ionisation radiation scintillation counter |
| RU2782417C1 (en) * | 2021-11-25 | 2022-10-26 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ) | Device for registration of radiation |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2013150730A (en) | 2015-05-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US20050127300A1 (en) | Portable Radiation detector and method of detecting radiation | |
| US20180031712A1 (en) | Alpha particle detection apparatus using dual probe structured ionization chamber and differential amplifier | |
| US9977134B2 (en) | Portable radiation detection device for operation in intense magnetic fields | |
| JP2014534434A (en) | Method for measuring dose applied to scintillator by ionizing radiation and related apparatus | |
| WO2020014765A1 (en) | Gamma and neutron radiation detection unit | |
| Moutinho et al. | Development of a scintillating optical fiber dosimeter with silicon photomultipliers | |
| Mesick et al. | Performance of several solid state photomultipliers with CLYC scintillator | |
| RU2548048C1 (en) | Scintillation ionising radiation counter | |
| Osovizky et al. | SENTIRAD—An innovative personal radiation detector based on a scintillation detector and a silicon photomultiplier | |
| Metzger et al. | Large-area silicon drift detectors for new applications in nuclear medicine imaging | |
| Celeste et al. | B-RAD: a radiation survey meter for operation in intense magnetic fields | |
| Wang et al. | High efficiency CsI (Tl)/HgI/sub 2/gamma ray spectrometers | |
| US20100270471A1 (en) | Large dynamic range radiation detector and methods thereof | |
| RU2705933C1 (en) | Two-channel ionisation radiation scintillation counter | |
| Rêgo et al. | Si-PIN photodiode readout for a scintillating optical fiber dosimeter | |
| Tandon et al. | Working mechanism of radiation detectors used in nuclear medicine | |
| RU86323U1 (en) | FAST SCINTILLATION NEUTRAL RADIATION DETECTOR | |
| Vukolov et al. | Portable Gamma-Ray Spectrometer for High Intensity Beam Measuring | |
| RU161514U1 (en) | DETECTOR BLOCK | |
| Whitney et al. | DPA-based fast neutron dosimeter for the space environment | |
| Tapan et al. | New Crystal Photodiode Combination for Environmental Radiation Measurement | |
| Ipe | Area and individual radiation monitoring | |
| Ramírez‐Jiménez | PIN diode detectors | |
| Kim et al. | Study on ZnS (Ag) for alpha spectrometer using silicon based photo sensor | |
| Nuruyev et al. | Portable neutron/gamma scintillation detector for status monitoring of accelerator-driven neutron source IREN |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20151116 |