Способ подбора пироэлектриков для чувствительного элемента детектора импульсного ионизирующего излучения на пироэлектрических конденсаторах, детектор импульсного ионизирующего излучения с токовым выходом на его основе и радиационный датчик импульсного ионизирующего излучения
Использование: в области импульсной измерительной техники, в частности для измерения ядерных излучений. Сущность: способ подбора пироэлектриков основан на подборе элементного состава каждого пироэлектрика с различными характеристическими параметрами. Для каждого пироэлектрического конденсатора выбирают различный по элементному составу пироэлектрик, имеющий свои температуру Кюри Тк, предельно допустимую дозу Dк поглощенной энергии ионизирующего излучения, пироэлектрический коэффициент Р и удельную теплоемкость . Детектор содержит чувствительный элемент, состоящий из n пироэлектрических конденсаторов, представляющих собой проводящие электроды, разделенные поляризованными пироэлектриками и соединенные с токовыводами. Пироэлектрические конденсаторы выполнены из различных по элементному составу пироэлектрических материалов с различными характеристическими параметрами, расположены в порядке возрастания температуры Кюри Тк и предельно допустимой дозы Dк поглощенной энергии ионизирующего излучения и отделены друг от друга изолирующей прокладкой. Радиационный датчик содержит детектор, чувствительный элемент которого состоит из пироэлектрических конденсаторов, токовыводы однополярных проводящих электродов которых непосредственно и через коммутирующий ключ соединены с выходными клеммами детектора, управляемый ключ, включенный последовательно с потребителем электрической энергии между выходными клеммами детектора и соединенный управляющим входом с программным устройством. Технический результат: снижение габаритных размеров детектора на единицу мощности выходного электрического сигнала и повышение его радиационной стойкости, а также обеспечение возможности управления протеканием тока через потребитель энергии. 3 с. и 6 з.п. ф-лы, 7 ил., 1 табл.
Изобретение относится к области импульсной измерительной техники, в частности к измерению ядерных излучений и предназначено для измерения импульсного ионизирующего излучения с использованием пироэлектрического детектора импульсного ионизирующего излучения.
Известен способ преобразования импульсного ионизирующего излучения, основанный на принципе преобразования энергии поглощенного в поляризованном пироэлектрике ионизирующего излучения в тепловую с последующим преобразованием ее в электрическую энергию. Этот способ использован при построении пироэлектрического детектора импульсного ионизирующего излучения (см., например, В.К. Новик, Н.Д. Гаврилова, Н.Б. Фельдман "Пироэлектрические преобразователи", М., Советское радио, 1979 г., с. 51), действие которого основано на отмеченном выше принципе преобразования энергии. Детектор содержит однородный чувствительный элемент - пироэлектрик, примыкающие к пироэлектрику металлические электроды, внешние выводы которых (токовыводы) подключены к регистрирующему устройству. Известны также пироэлектрические детекторы импульсного ионизирующего излучения (см. , например, авт.св. СССР 1579238, кл. G 01 T 1/12, 1988 г. и патент РФ 2136017, кл. G 01 T 1/12, 1996 г.), действие которых также основано на принципе преобразования энергии поглощенного в поляризованном пироэлектрике импульсного ионизирующего излучения в тепловую энергию с последующим преобразованием ее в электрическую за счет пироэффекта. Прототипом предлагаемого способа является способ, реализованный при построении детектора импульсного ионизирующего излучения (см. вышеуказанную книгу В.К. Новик и др. "Пироэлектрические преобразователи", стр.140), основанный на подборе пироэлектриков по элементному составу с различными характеристическими параметрами. За прототип предлагаемого детектора импульсного ионизирующего излучения принят пироэлектрический детектор импульсного ионизирующего излучения (см. патент РФ 2136017, кл. G 01 T 1/12, 1996 г.), содержащий чувствительный элемент из плоских идентичных пироэлектрических конденсаторов, обкладки которых кроме крайних сопряжены между собой, а объем между обкладками заполнен однородным поляризованным пироэлектриком, к сопряженным обкладкам присоединены токовыводы, подключенные к нагрузке. В известных способе подбора пироэлектриков для чувствительного элемента детектора импульсного ионизирующего излучения и детекторе импульсного ионизирующего излучения увеличение выходного электрического сигнала происходит за счет увеличения площади поперечного сечения S чувствительного элемента - пироэлектрического конденсатора, либо за счет введения дополнительного усилительного узла. Чувствительные элементы, построенные с использованием известного способа, не отвечают требованиям работоспособности в широком диапазоне воздействия высокомощных потоков импульсного излучения (ИИ). Кроме того, в них не предусмотрена возможность исключения преждевременного протекания тока в нагрузке, если амплитудные и временные параметры генерируемого тока не отвечают необходимым для работы потребителя требованиям. Предложенные способ и детектор решают задачу снижения габаритных размеров детектора на единицу мощности выходного электрического сигнала и повышения его радиационной стойкости при обеспечении работоспособности (возможности генерации электрического сигнала с амплитудным значением тока не ниже заданного порогового уровня) в широком диапазоне потоков воздействия ИИ, а также обеспечение возможности управления протеканием тока через потребитель энергии путем введения коммутирующих элементов между потребителем и электрическим выходом детектора. Для решения указанных задач в способе подбора пироэлектриков для чувствительного элемента детектора импульсного ионизирующего излучения на пироэлектрических конденсаторах, основанном на подборе элементного состава каждого пироэлектрика с различными характеристическими параметрами, для каждого пироэлектрического конденсатора выбирают различный по элементному составу пироэлектрик, имеющий свои температуру Кюри Тк, предельно допустимую дозу Dк поглощенной энергии ионизирующего излучения, пироэлектрический коэффициент Р и удельную теплоемкость







С - электрическая емкость n пироэлектрических конденсаторов. При этом конструктивно все пироэлектрические конденсаторы детектора импульсного ионизирующего излучения с токовым выходом могут быть расположены в одной плоскости, поляризованные пироэлектрики конденсаторов одинаково ориентированы, а однополярные проводящие электроды соединены между собой шинами, или пироэлектрические конденсаторы могут быть выполнены в виде плоских концентрических поверхностей, равной площади, при этом последний конденсатор может быть расположен в центральной части концентрических поверхностей либо на периферии концентрических поверхностей, а также пироэлектрические конденсаторы могут быть выполнены в виде частей концентрических поверхностей равной площади, например, из круговых секторов. Радиационный датчик импульсного ионизирующего излучения, построенный на детекторе импульсного ионизирующего излучения с токовым выходом, чувствительный элемент которого состоит из n пироэлектрических конденсаторов, токовыводы однополярных проводящих электродов которых непосредственно и через коммутирующий ключ соединены с выходными клеммами детектора, дополнительно содержит управляемый ключ, включенный последовательно с потребителем электрической энергии между выходными клеммами детектора и соединенный управляющим входом с программным устройством, при этом радиационный датчик может содержать n потребителей электрической энергии, каждый из которых соединен последовательно с дополнительным управляемым ключом и включен между выходными клеммами детектора. Использование предложенного способа и выполнение детектора и радиационного датчика импульсного ионизирующего излучения в соответствии с предложенным изобретением позволяет снизить габаритные размеры детектора и, соответственно радиационного датчика импульсного ионизирующего излучения на единицу мощности выходного электрического сигнала и повысить их радиационную стойкость при обеспечении работоспособности в широком диапазоне потоков воздействия ионизирующего излучения (ИИ). Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена функциональная схема детектора импульсного ионизирующего излучения с токовым выходом, на фиг. 2 дана конструкция детектора, выполненного на плоских пироэлектрических конденсаторах (ПЭК), на фиг.3 - конструкция детектора, выполненного в виде плоских концентрических поверхностей равной площади, в котором последний ПЭК расположен на внешней части детектора, на фиг.4 - детектор, выполненный в виде плоских концентрических поверхностей равной площади, в котором последний пироэлектрический конденсатор расположен в центральной части детектора, на фиг.5 показан детектор импульсного ионизирующего излучения, содержащий три модуля, набранных из ПЭК, выполненных в виде частей концентрических поверхностей равной площади, в котором последний ПЭК расположен на внешней части детектора, на фиг.6 - детектор импульсного ионизирующего излучения, содержащий три модуля, набранных из ПЭК, выполненных в виде частей концентрических поверхностей равной площади, в котором последний ПЭК расположен в центральной части детектора, на фиг.7 представлена функциональная схема радиационного датчика импульсного ионизирующего излучения, где пунктиром показано подключение нескольких потребителей электрической энергии к выходу радиационного датчика, а в таблице приведены сравнительные характеристические параметры ПЭ материалов. Детектор импульсного ионизирующего излучения (см. фиг.1) содержит n пироэлектрических конденсаторов (ПЭК) 1, первые одноименные проводящие электроды которых объединены и подключены к первой выходной клемме 2 детектора. Вторые проводящие электроды ПЭК 1 подключены к переключаемым контактам 3 коммутирующего ключа 4, переключающие контакты 5 которого объединены и являются выходной клеммой 6 детектора. Контакты 3 и 5, образующие управляющий вход коммутирующего ключа 4, связаны с выходом программного устройства 7. Пироэлектрические конденсаторы (см. фиг. 1, разрез по А-А и фиг.2-6) представляют собой проводящие электроды 8, разделенные поляризованными пироэлектриками 9 и соединенные с токовыводами 10. В детекторе, представляющем собой набор ПЭК, см. фиг.2-6 конденсаторы разделены между собой изолирующей прокладкой 11. Радиационный датчик импульсного ионизирующего излучения (см. фиг.7) содержит детектор 12 импульсного ионизирующего излучения, к выходным клеммам 2, 6 которого подключены последовательно соединенные потребитель электрической энергии 13 и управляемый ключ 14, управляющий вход которого соединен с программным устройством 7. Сущность предложенного способа состоит в том, что известные пироэлектрические материалы (ПЭ материалы) различаются между собой численным значением характеристических параметров. Проведенный анализ параметров показал, что различные по элементному составу ПЭ материалы, имеющие соответствующие характеристические параметры, такие как температура Кюри Тк, предельно допустимая доза Dк поглощенной энергии ионизирующего излучения, пироэлектрический коэффициент Р и удельная теплоемкость

Tk,i+1>Tk,i или Dk,i+1>Dk,i
Pi+1




где i=1,2, ..., n. Так, керамическим ПЭ материалам, например, системы ЦТС, имеющим низкие значения температуры Кюри Тк и высокие значения пироэлектрического коэффициента Р, можно противопоставить ПЭ материалы с высокими значениями температуры Кюри Тк и низкими значениями пироэлектрического коэффициента Р. В этом случае характеристические параметры Тk,i (Dk,i) и Рi ПЭ материалов будут обеспечивать выполнение соотношений численных значений параметров (1). В таблице приведены сравнительные характеристические параметры ПЭ материалов. Как видно из таблицы, характеристические параметры ПЭ материалов могут отличаться во много раз, но величины произведения Рi












где














Тогда амплитудное значение электрического тока и соответствующую энергию в потребителе с омическим сопротивлением Rn, подключенном к ПЭК, представим как:


при








Рассмотрим выполнение по предлагаемому способу детектора импульсного ионизирующего излучения (см. фиг.1)
Детектор, предназначенный для регистрации широкого диапазона уровней воздействующего ИИ и откалиброванный на диапазон доз поглощенной энергии ИИ, состоит из нескольких ПЭК 1, выполненных из приведенных в таблице пироэлектриков, высотой h и площадью поперечного сечения S, различных по элементному составу, но близких по значению величины








Формула изобретения

Тk,i+1>Tk.i или Dk,i+1>Dk,i,
по характеристическим параметрам, выполняющим соотношения
Pi+1



или

определяют набор оптимальных пироэлектриков, площади поперечного сечения Si каждого из которых находят из условия обеспечения амплитудного значения электрического тока в цепи детектора не меньше заданной величины Iзад:

при известном времени



где ZC - постоянная времени электрического контура датчика;
Z - импеданс цепи электрического контура датчика;
С - электрическая емкость n пироэлектрических конденсаторов. 9. Радиационный датчик импульсного ионизирующего излучения по п.8, отличающийся тем, что он содержит n потребителей электрической энергии, каждый из которых соединен последовательно с дополнительным управляемым ключом и включен между выходными клеммами детектора.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8