Устройство для определения местоположения точечных источников излучения
Использование: определение местоположения нескольких точечных источников излучения, в том числе скрытых источников ионизирующего излучения; контроль экологического состояния среды; визуализация объектов наблюдения в ионизирующем излучении. Сущность изобретения: устройство содержит три одинаковые одномерные кодирующие маски, расположенные в одной плоскости по сторонам равностороннего или прямоугольного равнобедренного треугольника с m элементами в каждой маске. На расстоянии a от соответствующих масок расположены три одинаковых одномерных позиционно чувствительных детектора с m чувствительными элементами в каждом детекторе. Каждый элемент детектора снабжен детекторным световодом, на выходе которого установлена восстанавливающая маска, состоящая из m элементов, представляющих собой разнесенные по спектру пропускания цветные светофильтры. В каждой группе из m восстанавливающих масок последовательность элементов в каждой последующей маске сдвинута циклически на один элемент. Выход каждого чувствительного элемента восстанавливающей маски соединен световолокном с элементом сложения цветов экранной линейки. Один элемент экранной линейки соединен со всеми элементами восстанавливающей маски, имеющими порядковые номера, совпадающие с номером элемента экранной линейки. Каждая из трех экранных линеек имеет m элементов, каждый из которых подключен к световоду. Световоды образуют сетку экрана дисплея. 3 ил.
Изобретение относится к устройствам регистрации точечных источников излучения и может быть применено для выявления визуально скрытых источников ионизирующего излучения как при регистрации на местности, так и на движущихся объектах и тем самым осуществлять контроль экологического состояния среды по ионизирующему излучению, причем регистрации можно производить с большой скоростью и на относительно больших расстояниях.
Известно устройство регистрации точечных источников, в котором регистрация осуществляется детектором с применением маски, чувствительные элементы которого расположены в одной плоскости и образуют двухмерную матрицу с примерно равными сторонами: количество элементов в матрице равно m1 rS или m2 r(S + 2). Указанной матрице соответствует маска, состоящая из отверстий "1" и непрозрачных для данного вида излучения участков "0", представляющих псевдослучайную маску. С чувствительных элементов детектора снимаются электрические сигналы, которые преобразуются в цифровую форму в блоке пересчета, представляемую в виде массива чисел Pk,l, где k,l дискретные координаты сигналов соотнесенные с плоскостью детектора. Сигналы, соответствующие массиву чисел Pk,l запоминаются в ЗУ устройства, затем при соответствующей обработке по запомненному массиву получается информация об источниках в виде массива чисел Fi,j по соотношению

экрана, представляющего собой сетку на плоскости, образованную выходными световодами из трех групп по m штук в каждой, расположенных перпендикулярно к экранным линейкам соответственно;
детекторных световодов в количество 3 m штук, которые могут быть сплошными или пустотелыми;
экранных световодов, представляющих собой совокупность волоконных линий. При этом входы одномерных восстанавливающих масок в каждой группе, состоящей из m штук, подключены каждая к выходу соответствующего детекторного световода, входы которых подключены каждый к выходу чувствительного элемента соответствующих детекторов, выход каждого чувствительного элемента каждой восстанавливающей маски каждой из трех групп восстанавливающих масок подключен к входу соответствующей волоконной линии экранных световодов, выходы экранных световодов, входы которых подключены к выходам элементов восстанавливающих масок (в каждой группе из m масок), имеющих одинаковые порядковые номера в масках, подключены к входам элементов с такими же порядковыми номерами в экранных линейках соответственно, выходы всех элементов трех экранных линеек устройства подключены к сетке экрана из световодов (каждый к световоду), расположенных в направлении, перпендикулярном каждой экранной линейке соответственно. На фиг. 1 представлена функциональная схема одного из трех одинаковых каналов устройства; на фиг. 2 схема экрана; на фиг. 3 структурная схема устройства. На фиг. 1 обозначено:
1 одномерная кодирующая маска;
2 одномерный позиционно чувствительный детектор;
3 детекторные световоды;
4 одномерные восстанавливающие маски;
5 экранные световоды;
6 экранная линейка. На фиг. 2 обозначено:
61, 62, 63 экранные линейки;
61-1, 61-2, 62-1, 62-2, 63-1, 66-2 места расположения максимальных значений дискретной последовательности F на соответствующих линейках;
И1, И2 места пересечения трех перпендикуляров, восстановленных к экранным линейкам в точках расположения максимумов F, определяющие местоположение точечных источников в поле зрения устройства;
7 экран, состоящий из сетки световодов. На фиг. 3 обозначено:
11, 12, 13 одномерные кодирующие маски;
21, 22, 23 одномерные позиционно чувствительные детекторы;
31,1 31,m; 32,1 32,m; 33,1 - 33,m детекторные световоды;
41,1, 41,m; 42,1 42,m; 43,1 - 43,m восстанавливающие одномерные маски;

61, 62, 63 экранные линейки;
7 экран. Как следует из фиг. 3 устройство состоит из трех одинаковых каналов, включенных на один экран 7, являющийся выходным блоком. Выход кодирующей одномерной псевдослучайной маски 1 непосредственно связан с входом одномерного позиционно чувствительного детектора 2 с количеством чувствительных элементов m. Выход каждого из чувствительных элементов детектора подключен к входу детекторного световода 3, выход каждого из m детекторных световодов подключен к входу каждой из m восстанавливающей маски 4, в свою очередь каждая из восстанавливающих масок 4 содержит m элементов и соответственно m выходов, имеющих порядковые номера в маске. Выход каждого элемента каждой восстанавливающей маски подключен к входу экранного световода 5, выходы экранных световодов 5, входы которых подключены к элементам восстанавливающих масок 4, имеющих одинаковые порядковые номера в масках, подключены к входам элементов с такими же порядковыми номерами в экранной линейке 6. Выходы всех элементов трех экранных линеек 61, 62, 63 подключены к сетке из световодов, расположенных в направлении, перпендикулярном каждой экранной линейке 7 (фиг. 2). Устройство работает следующим образом. Излучение точечных источников, находящихся в поле зрения устройства, рентгеновского, гамма или др. излучения проходит через кодирующую маску 1, претерпевает кодирование по координате, с выхода маски в виде соответствующей тени, состоящей из m участков различной интенсивности, поступает на одномерный позиционно чувствительный детектор 2, содержащий чувствительные элементы, например сцинтиляционные, выполненные в виде светоизолированных между собой пластинок или пленок, или рентгеновского усиливающего экрана (ЭУ-И4, ЭУ-В2А, ЭУ-ФХ и др. для регистрации рентгеновского излучения). Те элементы детектора, на которые излучение не попадает, не светятся, элементы, на которые излучение попадает, светятся в соответствии с интенсивностью падающего излучения. Таким образом на детекторе формируется дискретная последовательность Р, состоящая из нулей и положительных чисел. В случае недостаточной интенсивности свечения детектора, это свечение может быть усилено усилителем света, например типа ЭОП: CПО8, СПР36 и др. выполненных на основе использования фотокатода, усилительной микроканальной пластины и люминесцентного экрана. Усилитель света может быть единственным элементом, требующим для работы питающего напряжения. Световые сигналы с выхода каждого чувствительного элемента детектора одновременно поступают на вход детекторных световодов 3 и с их выхода на вход восстанавливающих одномерных масок 4, каждый элемент которых представляет собой синий или красный светофильтр. Те элементы восстанавливающей маски, на которые по детекторным световодам 3 свет не поступает, не светятся, что в данном случае соответствует "0", те элементы восстанавливающей маски, на которые по детекторным световодам 3 свет поступает, светятся красным или синим светом, что сопоставляется с "1" и "-1" соответственно. Прохождение световых сигналов последовательности P через восстанавливающие маски G равнозначно операции умножения:

Полученные световые сигналы с выхода каждого элемента каждой восстанавливающей маски поступают одновременно на входы экранных световодов 5 и по ним поступают на входы элементов экранных линеек 6, где объединяются на одном элементе экранной линейки все выходы, имеющие одинаковый порядковый номер во всех восстанавливающих масках 4 и тот же порядковый номер элемента экранной линейки 6. Объединение световых сигналов различных цветов на одном элементе из диффузного материала равнозначно операции сложения по закону сложения цветов [3, c. 13-15]
1(кр.) + 1 (кр.) 2 (красн.)
1 (кр.) 1 (син.) 0 (пурпурн.)
0 (черн.) + 1 (кр.) 1 (кр.)
0 (черн.) 1 (син.) -1 (син.)
По визуальному восприятию пурпурный цвет ближе к черному или синему, чем к красному, поэтому его можно соотнести с "0" c учетом того, что в реальной промежуточной последовательности Р не может быть отрицательных чисел. Таким образом в устройстве выполняется вычисление интенсивности и координаты местоположения F по формуле

Из точек расположения максимумов красного свечения элементов на экранных линейках 61, 62 и 63 (точки 61-1, 62-1, 63-1 и 61-2, 62-2, 63-2) (фиг. 2), расположенных в соответствии с расположением кодирующих масок 11, 12 и 13 по сетке экрана, составленной из прямых линий световодов перпендикулярно экранным линейкам, светящихся соответствующим цветом при прохождении по ним света, например красного, определяется наличие и место расположения точечных источников в плоскости в точках пересечения трех перпендикуляров, восстановленных к экранным линейкам 7 в точках максимумов (фиг. 2, точки И1 и И2).
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3