Способ идентификации источника проникающего излучения
Использование: изучение внутренней структуры источников проникающих излучений, инспекция объектов из делящихся материалов. Сущность изобретения: гамма-нейтронное изображение объекта проецирует в плоскость конвертора через множество отверстий-коллиматоров в защитном экране, расположенных с шагом, выбранным из условия, приведенного в описании. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к способам изучения внутренней структуры объектов, являющихся источниками ядерных излучений, и может быть использовано, например, для контроля объектов из делящихся материалов.
Известно техническое решение задачи, согласно которому идентификацию источника проникающего излучения осуществляют визуальным отображением пространственного распределения физических характеристик в слое материала [1]. При этом используют значение сигналов, сформированных с помощью нескольких радиационных детекторов, сгруппированных в несколько измерительных цепочек, ориентированных вдоль соответствующих направлений в слое. Распределительное устройство "предписывает" одно из значений сигнала к одной из множества точек изображения. Такую операцию повторяют для каждой из цепочек. Однако для ряда специфических источников, например, из делящихся материалов использование известного решения порождает ряд проблем. Известен способ идентификации источника проникающего излучения, заключающийся в проецировании его гамма-нейтронного изображения в плоскость конвертора (например, сцинтилляционного) с помощью коллиматора по принципу камеры - обскуры с последующей регистрацией пространственного распределения актов взаимодействия в конверторе (например, с помощью электронно-оптического преобразователя), и анализе этого распределения. Коллиматор с диаметром отверстия






















N(x' ,y' ) = n(x,y) + n(x + dx, y + dy) + ... +
+ n(x + mx

+my


+my





Формула изобретения
d > Dи

где Dи - размер источника излучения;
l1 - расстояние между объектом и коллиматором;
l2 - расстояние между коллиматором и конвертором,
и дополнительно анализируют изображение путем суммирования отдельных изображений в единой системе координат с шагом
dк = d

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Похожие патенты:
Способ маркировки и распознавания объектов // 2022300
Изобретение относится к экспериментальным методам ядерной физики, а точнее к спектрометрии ионизирующих излучений, и может быть использовано в различных задачах технической физики
Изобретение относится к радиационной технике и может использоваться для контроля постоянства или соответствия эталону, конфигурации (в том числе количества, при стабильной схеме размещения) источников проникающего излучения, размещенных в закрытых объемах без непосредственного доступа к источникам
Способ регистрации треков заряженных частиц // 2018879
Изобретение относится к ядерной физике и технике и может быть использовано при создании трековых детекторов заряженных частиц
Изобретение относится к экспериментальной ядерной физике, а точнее - к методам регистрации заряженных частиц
Изобретение относится к ядерной физике и технике и может быть использовано при создании трековых детекторов заряженных частиц
Изобретение относится к регистрации ионизирующих излучений, а именно к способам измерения интенсивности альфа-излучающих нуклидов полупроводниковыми детекторами, и может быть применено при контроле процессов переработки ядерного топлива для определения содержания плутония в технологических растворах
Изобретение относится к измерению радиоактивности различных объектов и может быть применено для радиометрического контроля в лабораторных условиях в различных отраслях экономики
Способ контроля обогащения урана в порошках // 2100856
Прибор для индикации радиации // 2102773
Изобретение относится к методам регистрации излучений
Способ измерения или активности жидкости // 2111512
Изобретение относится к экспериментальным методам ядерной физики и может быть использовано в различных задачах технической физики и экологии
Изобретение относится к способу измерения радиоактивности газов по альфа-излучению, в частности радиоактивности воздуха, содержащего радон и торон
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
Изобретение относится к ядерной физике и технике и может быть использовано при создании детекторов для контроля радиоактивности окружающей среды
Изобретение относится к области обнаружения радиоактивных ядерных материалов и предназначено для обнаружения несанкционированно перемещаемых в ручной клади, грузах и багаже указанных материалов через проходные и контрольно-пропускные пункты таможен и других объектов народно-хозяйственного назначения
Способ определения содержания радионуклидов и плоский источник-имитатор для его осуществления // 2134434
Изобретение относится к области радиационной безопасности и может быть использовано для радиационного контроля загрязнения гамма-излучающими нуклидами продовольствия, строительных материалов, проб объектов окружающей среды и других сыпучих и измельченных материалов, а также для измерения активности различных объемных образцов в научных исследованиях