Изобретение относится к области регистрации радиоактивных излучений.
Известны детекторы рентгеновского излучения, содержащие фильтр, счетчик излучения, вторичный излучатель, излучающая поверхность которого расположена наклонно к пучку рентгеновских лучей и обращена к счётчику, регистрирующему вторичную флуоресценцию, причем вторичный излучатель выполнен из материала, рабочий скачок поглощения которого находится в более длинноволновой области спектра, чем рабочий скачок поглощения материала фильтра.
В таком детекторе анализируемое излучение проходит через фильтр, попадая на излучатель, расположенный наклонно к падающему излучению.
Флуоресценция излучателя регистрируется счетчиком.
Геометрическое расположение отдельных элементов известного детектора позволяет получить светосилу не выше 10. Это связано с неполным отбором излучения, испускаемого излучателем; кроме того, половина флуоресцентного излучения теряется в связи с высвечиванием фотонов внутрь излучателя.
собирать излучение, испускающееся внутрь излучателя.
Этот детектор рентгеновского излучения отличается от известных тем, что, с целью увеличения светосилы, он выполнен в виде усеченного конуса, усеченная верщина которого образована фильтром, боковая поверхность - счетчиком излучения, а основание - излучателем, причем излучатель выполнен в виде ряда слоев, параллельных друг другу и основанию по всему объему детектора.
На фиг. 1 схематически изображен предлагаемый детектор рентгеновского излучения с излучателем в виде одной пластины; на
фиг. 2 - то же, с составным излучателем.
Детектор состоит из фильтра 1, излучателя 2 и счетчика 3 рентгеновского излучения. Флуоресценция излучателя регистрируется счетчиком.
При конструкции детектора, изображенной на фиг. 1, происходит отбор излучения только с ОлЧНОЙ стороны излучателя. Расчеты показывают, что повыщение светосилы детектора за счет регистрации флуоресценции излучателя в
телесном угле 4л для этого случая невозможно. Вместе с тем, если излучатель изготовить в виде ТОНКИХ- слоев,, находящихся на некотором расстоянии один от другого, то в этом случае возможен отбор излучения в телесном
При сближении излучателей отбор излучения происходит преимущественно под малыми углами, что приводит к улучшению спектральной характеристики детектора. При увеличении расстояний увеличивается угол отбора, а вместе с ним светосила, однако ухудшается спектральная характеристика.
В зависимости от поставленной задачи может быть использован как один, так и другой вариант конструкции.
Предмет изобретения
1. Детектор рентгеновского излучения, содержащий фильтр, счетчик излучения и вторичный излучатель, излучающая поверхность
которого обращена к счетчику, регистрирующему вторичную флуоресценцию, причем вторичный излучатель выполнен из материала, рабочий скачок поглощения которого находится в более длинноволновой области спектра, чем рабочий скачок поглощения материала фильтра, отличающийся тем, что, с целью увеличения светосилы, детектор выполпен в виде усеченного конуса, усеченная вершина
которого образована фильтром, боковая поверхность- счетчиком излучения, а основание - излучателем.
2. Детектор по п. 1, отличающийся тем, что излучатель выполнен в виде ряда слоев, параллельных друг другу и основанию по всему объему детектора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АНАЛИЗАТОР | 1973 |
|
SU380172A1 |
ДЕТЕКТОР РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 1968 |
|
SU212377A1 |
Узкополосный газоразрядный детектор рентгеновского излучения | 1976 |
|
SU576554A1 |
СПОСОБ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДОРОДА, УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА В ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДОРОДА, УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА В ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ | 2010 |
|
RU2426104C1 |
Многоканальный бездифракционный анализатор рентгеновского излучения | 1983 |
|
SU1111080A1 |
РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕРОДА В СТАЛЯХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕРОДА В СТАЛЯХ | 2010 |
|
RU2427825C1 |
Портативный многоканальный анализатор рентгеновского излучения | 1979 |
|
SU859891A1 |
Рентгеноспектральный способ определения содержания углерода в чугунах и устройство для его реализации | 2015 |
|
RU2621646C2 |
СПОСОБ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО АТОМНОГО НОМЕРА МАТЕРИАЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО АТОМНОГО НОМЕРА МАТЕРИАЛА | 2010 |
|
RU2432571C1 |
Устройство для бездисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа | 1976 |
|
SU609080A1 |
Даты
1969-01-01—Публикация