[go: up one dir, main page]

NL8300733A - Proportionaal-detector voor ioniserende straling. - Google Patents

Proportionaal-detector voor ioniserende straling. Download PDF

Info

Publication number
NL8300733A
NL8300733A NL8300733A NL8300733A NL8300733A NL 8300733 A NL8300733 A NL 8300733A NL 8300733 A NL8300733 A NL 8300733A NL 8300733 A NL8300733 A NL 8300733A NL 8300733 A NL8300733 A NL 8300733A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
collector
resistive
detector according
information
detector
Prior art date
Application number
NL8300733A
Other languages
English (en)
Other versions
NL191906C (nl
NL191906B (nl
Original Assignee
Centre Nat Rech Scient
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Centre Nat Rech Scient filed Critical Centre Nat Rech Scient
Publication of NL8300733A publication Critical patent/NL8300733A/nl
Publication of NL191906B publication Critical patent/NL191906B/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL191906C publication Critical patent/NL191906C/nl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J47/00Tubes for determining the presence, intensity, density or energy of radiation or particles
    • H01J47/06Proportional counter tubes
    • H01J47/062Multiwire proportional counter tubes

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Description

y t, Λ - 1 -
Proportionaal-detector voor ioniserende straling.
De uitvinding heeft betrekking op een propor-tionaalteller voor ioniserende straling van het type, dat op bekende wijze funktioneert op basis van lawine-effekten.
5 ' Allereerst zal onder verwijzing naar de bij gevoegde fig. 1-3 het werkingsprincipe van de bekende hoofdtypes van dergelijke proportionaal-detectoren voor ioniserende straling worden uiteengezet.
Er zij algemeen op gewezen, dat de proportionaal-10 tellers, die de meest gebruikte detectoren zijn, in het bijzonder bij fundamenteel fysische metingen, ionisatiekamers zijn, gevuld met een ioniseerbaar gas, waarin de amplitude van het elektrische signaal, dat wordt verkregen tijdens de doorgang van een ionisatie-15 middel, evenredig is aan het aantal ionen, voortgebracht door dit ionisatiemiddel in het volume van de kamer, of, wat op hetzelfde neerkomt, de energie, door dit ionisatiemiddel in dit volume afgegeven. Deze energie wordt direkt afgeleid uit de amplitude van de impuls.
20 Het meest algemeen bestaan dergelijke tellers uit een negatieve cilindrische kamer en een positieve coaxiale draad van geringe diameter, wanneer het gaat om tellers, die funktioneren volgens éën. enkele dimensie. Indien men aanneemt, dat een enkel paar ionen wordt 25 gevormd in het volume van de kamer door een invallend ioniserend deeltje, gaat de afgeleide positieve ion langzaam naar de negatieve cilinder, terwijl het veel lichtere elektron snel aankomt in het gebied, dat de draad omgeeft, waar het elektrische veld zeer sterk is.
30 Dit aldus versnelde elektron bevrijdt door botsingen nieuwe elektronen, die op hun beurt versneld, weer nieuwe voortbrengen, enz. Dit is het fenomeen, dat bekend staat als lawine-effekt. Als gevolg treedt dan op de draad 1 een impuls op, die men detecteert aan de twee 35 uiteinden daarvan op een zodanige wijze, dat de positie in de ruimte zo nauwkeurig mogelijk wordt vastgelegd.
Bij de uitvoeringsvorm van fig. 1 wordt de ionisatiekamer begrensd door een geleidende cilinder 1, 8300733
* V
- 2 - die op een hoge negatieve potentiaal gehouden wordt ten opzichte van de coaxiale draad 2, die aan massa verbonden is. Deze draad 2 is resistief en is hiertoe in de meeste gevallen vervaardigd van een kwartsdraad, 5 bekleed met een grafietafzetting. Onder invloed van een invallend ioniserend deeltje 3 ontstaat er een impuls 4 op een punt van de draad 2, welke zich voortplant vanaf dit punt naar de beide uiteinden van de teller, waar men de stijgtijden en T2 waarneemt van de corresponderende 10 golf. Met deze wijze van voortplanting, welke die is van een vertragingslijn met verdeelde RC constantes (waarbij R de eenheidsweerstand van de draad 2 en C de eenheidscapaciteit van de coaxiale draad 2 in de kamer 1 is) kan men bewijzen, dat deze stijgtijden en T2f 15 vooropgesteld, dat de tijdconstante RC voldoende hoog is, evenredig zijn aan de afstand tussen het ontstaanspunt van de impuls 4 op de draad 2 en het uiteinde van de corresponderende uitgang van deze zelfde draad 2 buiten de kamer. Zodoende kan men door en T2 met elkaar te 20 vergelijken de nauwkeurige ontstaanspositie bepalen van de impuls 4, dat wil zeggen uiteindelijk van de trefplaats van het deeltje 3. Een dergelijke teller, zoals bijv. beschreven in het Franse octrooi 1.590.045, bezit ten minste twee belangrijke nadelen, welke de 25 volgende zijn: allereerst is de teller zeer kwetsbaar voor het treffen door een direkte bundel ionisatie-straling, bijv. röntgenstralen, omdat, wanneer de lawines te groot in aantal en sterkte zijn, de grafiet-bekleding, die de draad 2 resistief maakt, zeer snel 30 wordt vernietigd, waardoor de teller onbruikbaar wordt. Verder houdt de werking in, dat de cilinder 1, die de kamer vormt, welke op de hoge spanning ten opzichte van aarde gehouden wordt, een aanzienlijk ongemak kan geven aan de experimentator.
35 In een andere uitvoeringsvariant van propor- tionaaltellers, weergegeven in fig. 2, is de draad, die de anode 2 van de geleiders vormt, uitgevoerd met behulp van een eenvoudige gespannen metaaldraad, en het is deze, die op de hoge spanning gehouden wordt, 40 terwijl de metaalkamer 1 op aardpotentiaal gehouden is.
8300733 ï 4 - 3 -
Bij dit type tellers wordt het optreden van een impuls 4 onder .invloed van een invallende ioniserende straling 3 gedetecteerd met behulp van een reeks discrete capacitieve collectoren 5, verbonden met een zelfinductielijn 6 5 buiten de juist genoemde ionisatiekamer 1. Onder deze omstandigheden vindt de voortplanting van de impuls 4, ontstaan op de anode 2, plaats over een vertragingslijn met verdeelde LC constantes, hetgeen het mogelijk maakt om aan de twee uiteinden van de teller identieke pulsen 7 10 te verkrijgen, omdat de vertragingslijn geen resistieve elementen bevat, die het signaal verzwakken. Ten gevolge daarvan is het bij deze uitvoeringsvorm voldoende om de tijdstippen van aankomst van pulsen 7 aan de uiteinden van de kamer 1 te vergelijken, om de ontstaansplaats van 15 de puls 4 op de draad 2 te bepalen. Een dergelijke bekende teller geeft al een bepaald voordeel ten opzichte van die van fig. 1 in die zin, dat de signaalbehandeling gemakkelijker is vanwege het feit, dat de pulsen ge-calibreerd zijn; voor het overige heeft de draad 2, die 20 een gewone metaaldraad is, niet de kwetsbaarheid van die van de teller van fig. 1, terwijl de kamer 1, die aan aarde gelegd is, geen belangrijk ongemak geeft voor de gebruiker.
Hoe dan ook, de beide soorten in het voorgaande 25 beschreven proportionaaltellers leiden tot dezelfde gebruiksmoeilijkheid, wanneer men deze wenst te gebruiken niet als eenvoudige lineaire tellers, maar als tellers, in staat om de aankomst van een deeltje of een ioniserende elektromagnetische straling te meten op een oppervlak 30 met twee dimensies. Om tot een praktisch resultaat te komen is men gedwongen om een rooster van evenwijdige draden 2a, 2b, 2c enz. (fig. 3} te gebruiken, aan de uiteinden 8 en 9 van elk daarvan men signalen verkrijgt, die men afzonderlijk behandelt al naar de aard van 35 de teller, zoals deze is uiteengezet voor de twee voorafgaande voorbeelden. De problemen van de realisering kan men zich góed voorstellen, aangezien, wanneer de inrichting volgens fig. 3 n evenwijdige draden bevat, er n vertragingslijnen en n elektronische informatie-40 uitleesinrichtingen nodig zijn om een plaatsbepaling 8300733 » » - 4 - met twee dimensies tot stand te brengen voor een impuls 4, die verschijnt aan een punt van het dradenrooster 2.
De onderhavige uitvinding heeft nu een propor-tionaaldetector voor ioniserende straling tot doel, in 5 staat om een plaatsbepaling in twee dimensies te effectueren met een prestatie, vergelijkbaar met die van de in het voorgaande, beschreven tellers, maar op een onvergelijkbaar veel eenvoudigere wijze.
Deze proportionaaldetector voor straling met 10 twee dimensies van het soort van die, welke een rooster van evenwijdige geleidende draden bevatten, die de anodes vormen, gehouden op een hoge positieve spanning ten opzichte van een ionisatiekamer. met gasatmosfeer, gehouden in een geleidend vat, dat de kathode vormt, en werkende in het 15 lawinegebied, heeft het kenmerk, dat deze een continue resistieve collector bevat met twee dimensies, gelegen tussen de anodedraden en de kathode, op welke collector door elektrostatische influëntie de lokalisering plaatsvindt van een elektronenlawine, die zich voordoet in de 20 nabijheid van een anodedraad, waarbij het uitlezen van informaties betréffende de stijgtijd van de elektrische puls, die aldus wordt geïnduceerd door influëntie op de collector, wordt uitgevoerd aan de omtrek daarvan in ten minste twee punten gelegen volgens de symmetrie-assen 25 van het rooster anddedraden.
Met andere woorden, de proportionaalteller volgens de uitvinding verenigt de voordelen van de aan de hand van de fig. 1 en 2 beschreven bekende tellers in die zin, dat deze een resistieve collector gebruikt 30 en een vertragingslijn van het RC type, en het principe van de transmissie van informatie aan de collector door elektrostatische influëntie, hetgeen het gebruik van een dergelijke collector mogelijk maakt in een ononderbroken vorm met twee dimensies, en de exploitatie van de 35 resultaten met behulp van ten minste twee elektronische uitleessystemen, welke de informaties uitlezen aan de omtrek van de collector volgens de symmetrie-assen van het rooster .anodedraden. Verder heeft de detector volgens de uitvinding het voordeel, dat de hoge spanning op de 40 anode gelegd wordt, en de kathode aan aarde, zoals 8300733 - 5 - bij bekende detectoren volgens fig. 2. Aan deze zelfde detectoren wordt het gebruik ontleend van anodedraden van geleidend metaal zonder kwetsbare grafietbekleding, aangezien de weerstand van de vertragingslijn, die wordt 5 gebruikt voor de transmissie van de pulsen, die van het oppervlak van de collector is.
Volgens een zeer belangrijk en interessant kenmerk van de onderhavige uitvinding wordt de RO tijdsconstante van de vertragingslijn verhoogd door het 10 toevoegen van een eventueel instelbare capaciteit, in serie verbonden tussen de resistieve collector en de massa van de kathode. Zoals men heeft kunnen zien aan de hand van proportionaaltellers uit de bekende techniek volgens fig. 1, is de stijgtijd voor de pulsen een funktie 15 van de RC tijdsconstante van de vertragingslijn, die het systeem vormt, en het is van belang, dat deze tijdsconstante ten minste een vastgestelde drempel overschrijdt, opdat het uitlezen van de pulsen wordt vergemakkelijkt.
De aanwezigheid van deze instelbare capaciteit (of door 20 zijn oppervlak, of door de afstand tussen de kathode en de complementaire elektrode) maakt het op nauwkeurige wijze mogelijk de gewenste maximale waarde te verkrijgen voor de RC constante.
Volgens een secundair kenmerk, dat evenwel 25 belangrijk is voor de detector volgens de uitvinding, kan de resistieve collector worden gesplitst in -twee onderscheiden collectoren, die identiek zijn, maar ge-superponeerd na een draaiing van 90° in de ruimte, waarvan elk op twee tegenover gelegen zijden geleidende banden 30 heeft voor het afnemen van elektrische informatie, waarbij de eerste collector, die de genoemde banden draagt volgens zijn zijkanten, die georiënteerd zijn in de richting van de Y coördinaat, wordt gebruikt voor het uitlezen van de informaties op de X coördinaat, 35 en de tweede collector, die de genoemde banden draagt volgens zijn zijkanten, georiënteerd in de richting van de X-coördinaat, wordt gebruikt voor het uitlezen van de informaties op de Y coördinaat.
Volgens een belangrijke uitvoeringsvariant 40 voor deze eigenschap wordt ten minste één van de in 8300733 - 6 - r het voorgaande genoemde resistieve collectoren verwezenlijkt door het ingangsvenster van de teller, dat men hiertoe resistiéf gemaakt heeft; in bepaalde gevallen kan men er in voorzien, dat de twee collectoren elk 5 corresponderen met éën van de twee ingangsvensters van de detector, die naar elkaar toegekeerd zijn volgens twee evenwijdige vlakken van het vat, dat de kathode vormt.
Het belangrijke voordeel van deze verdubbeling van de resistieve collector is gelegen in de totale 10 onderdrukking van randeffekten en vervormingen bij het uitlezen van de elektrische informaties X en Y, die onvermijdelijk zijn, wanneer deze informaties worden afgenomen in punten, gelegen in het midden van elk van de randen van een enkele collector. In het geval van 15 twee onderscheiden collectoren, waarvan elk is gespecialiseerd voor het uitlezen van één van de coördinaten X of Y van het punt van optreden van een lading door influëntie, garanderen de laterale geleidende banden een afvloeiing van de genoemde lading volgens stroomlijnen, 20 die steeds loodrecht staan op de gemeenschappelijke richting van de twee evenwijdige banden van de gebruikte vierkante of rechthoekige collectorplaats; aldus bereikt men een onafhankelijke uitlezing van elke coördinaat van het punt van optreden van een lading door influëntie.
25 De teller volgens de uitvinding kan gebruik maken van een vlakke of gekromde symmetrie, in het bijzonder cilindrisch? het is hiertoe eenvoudigweg voldoende, dat het rooster anodedraden in de ruimte een geregeld oppervlak definieert van dezelfde soort als 30 dat van de kathode enerzijds en het resistieve rooster anderzijds, waarbij de respectievelijke afstand tussen deze verschillende elementen constant blijft. De resistieve collector kan op elke bekende wijze worden gerealiseerd en in het bijzonder door afzetting van 35 koolstof of wolfraam op een kunststofvel. Aangezien het volgens deze methode verkrijgen van een resistieve collector met een voldoende hoge weerstand om een gegeven RC tijdsconstante te verkrijgen, soms moeilijk is, begrijpt men het grote belang van de instelbare 40 complementaire capaciteit, hetgeen het mogelijk maakt 8300733 - 7 - de verdeelde capaciteit C van de vertragingslijn te verhogen om de tijdsconstante in te stellen op de gewenste waarde.
De uitvinding zal thans nader worden toegelicht 5 aan de hand van een beschrijving van twee uitvoerings-voorbeelden van de uitvinding, die worden gegeven onder verwijzing naar de bijgevoegde fig. 4-8. Daarbij toont: fig. 4 een schematisch aanzicht in perspectief van een proportionaaldetector volgens de uitvinding, 10 fig. 5 bepaalde elementen van een detector volgens de uitvinding in een cilindersymmetrie, fig. 6 op gescheiden wijze de twee onderscheiden collectoren in het geval van een verdubbeling van de resistieve collector, 15 fig. 7 een uitvoeringsvoorbeeld van de detector volgens de uitvinding, voorzien van een verdubbelde resistieve collector, geplaatst in de kamer van de inrichting, fig. 8 in dwarsdoorsnede een uitvoeringsvoorbeeld 20 van een detector met twee onderscheiden collectoren in het geval, waar één daarvan bestaat uit het ingangsvenster van de kamer van het apparaat.
In fig. 4 is een kamer 1 weergegeven, die de kathode vormt, en is voorzien van een venster 10, 25 waarbij deze kathode 1 aan aarde ligt. Het venster 10 moet zowel geleidend zijn (om de continuïteit van het elektrische veld in de detector te waarborgen) als transparant voor de te detecteren ioniserende straling.
Men kan dit venster bijv. maken uit beryl of aluminium 30 van geringe dikte (100^um) in elektrisch contact met de kamer 1. Aan het inwendige van de kathode 1 bevinden zich een reeks evenwijdige geleidende draden 2, die een soort rooster of tralie vormen, waarbij elk van de draden 2 parallel verbonden is door de lijn 11 met 35 de positieve klem van een hoge spanningsbron. Het rooster geleidingsdraden 2 vormt aldus de anode van de proportionaal-teller. ïussen het draadrooster 2 en de kathode 1 is volgens de uitvinding de resistieve collector 12 ingevoegd, waarvan het oppervlak geleidend is, continu en isotroop 40 voor wat betreft zijn soortelijke elektrische weerstand.
8300733 - 8 -
De collector 12 is aan aarde verbonden via een polarisatie-weerstand 22, die de collector op nulpotentiaal legt bij afwezigheid van signaal. De gedeelde capaciteit van de aldus gevormde RC vertragingslijn wordt in de gewenste 5 en instelbare proporties verhoogd dankzij de geleidende elektrode 13, die, zelf aan aarde gelegd, is gelegen tussen de resistieve collector 12 en de kathode 1.
De elektrische aanwijzingen, corresponderende met influënties, van het rooster draden ontvangen door 10 de resistieve collector 12, worden getransmitteerd en geanalyseerd in vier punten Χχ, X2, en Υχ, Y2, gelegen vólgens de symmetrie-assen van het anodedradenrooster 2.
De ondervinding laat zien, dat het lezen van deze informaties nog mogelijk is, indien men zich slechts 15 tevreden stelt met twee elektrodes X en Y, gelegen in het midden van de twee aangrenzende zijkanten van de resistieve collector 12, waarbij dan een systematische correctie, die men kan berekenen per computer, dan nog is om de symmetrie van het leesstelsel te herstellen.
20 Met andere woorden,' dit is mogelijk met behulp van ten minste twee spanningsopnames aan de omtrek van de collector, wanneer deze twee opnames plaatsvinden in twee punten, gelegen volgens de symmetrieassen van het * rooster anodedraden. Het spreekt uiteraard vanzelf, dat 25 de uitlezing juister is, dat wil zeggen een veel kleinere systematische fout heeft, wanneer men deze tot stand brengt met behulp van vier spanningsopnames zoals weergegeven in fig. 4, in plaats van twee.
Aangezien de teller, beschreven in fig. 4, 30 elektrisch gesproken van het type is van die, zoals beschreven aan de hand van fig. 1, waarbij een vertragings-lijn met een RC constante wordt gebruikt, vindt de exploitatie van de elektrische resultaten,,uitgelezen aan de punten X^, X2 en Y^, Y2, plaats volgens de-35 zelfde procédé's als die, beschreven aan de hand van de teller van fig. 1. De behandeling van de aldus verkregen elektrische informaties in X en Y heeft bijgevolg slechts een dubbele analyseketen van het systeem met één dimensie nodig. Voor de toepassing volgens 40 het schema van fig. 4, heeft, men een oplossend vermogen 8300733 - 9 - verkregen in de Y richting, evenwijdig aan de draden 2, van de orde van 0,2 mm voor een lineaire detector van 100 ram. Het oplossend vermogen in de X richting loodrecht op de anodedraden 2, hangt af van de onderlinge afstand 5 van deze draden, die, in de geëffektueerde uitvoering in het laboratorium 0,6 mm bedroeg; de ondervinding toonde steeds aan, dat het oplossend vermogen hoger is dan de onderlinge afstand van de draden, want met een impuls, gelegen tussen twee naburige draden, werd desalniettemin 10 rekening gehouden door de detector, die in principe, reageerde op. het "elektrische zwaartepunt" van de ladingen, aanwezig op de twee opeenvolgende draden.
Men heeft kunnen vaststellen aan de hand van dit prototype, dat de detectiecel zijn proportionale 15 aard bewaarde tot een activiteit van 400.000 tellingen per seconde voor een oppervlak, blootgesteld door het 2 venster 10 van 100 cm .
Zoals voor alle detectpren, die worden toegepast, is de gevoeligheid van de cel voor verschillende stralingen 20 (röntgen, gamma, enz.) gebonden aan de soort van het gebruikte gas, de werkdruk ervan in de kamer 1, welke de kathode vormt, alsook de dikte van het gas, dat wordt doorlopen door de straling of het invallende ioniserende deeltje. De toepassingsgebieden van een dergelijke pro-25 portionaalteller voor straling zijn die van detectoren met twee dimensies, zoals bijv. het verkrijgen van beelden van röntgenstralen in het laboratorium, diffusie, dif-fraktie van röntgenstralen, op medisch gebied kan men in overweging nemen detectoroppervlakken van dit type 30 te gebruiken voor het verkrijgen van radiografieën bij zeer lage stralingsdoses-voor de patiënt, alsook chroma-tografieën met twee dimensies, uitgaande van radioactieve moleculen. Ten slotte kunnen verschillende materialen worden gecontroleerd door transmissie met behulp van 35 detectoren volgens de uitvinding, die worden belicht door een flux röntgenstralen.
In fig. 5 is zeer schematisch een voorbeeld gegeven van een uitvoeringsvorm van de proportionaal-detector volgens de uitvinding, waarin de symmetrie van 40 de anodedraden 2, van de resistieve collector 12 en van de 8300733 - 10 - kathode 1 cilindrisch is. De funktionering van een dergelijke inrichting is idéntiek aan de detector van fig. 4, wanneer de oppervlakken van de drie elementen, welke het dradenrooster, de resistieve collector, en de kathode 5 vormen, "parallel." zijn en op een constante afstand. Er valt vanzelf te begrijpen, dat in afhankelijkheid van speciale behoeften andere geometrische strukturen kunnen worden gebruikt om proportionaaldetectoren met twee dimensies volgens de uitvinding te realiseren.
10 In fig. 6 zijn op schematische wijze naast elkaar de twee resistieve collector 12a en 12b weergegeven, die volgens de uitvinding het gevolg zijn van het verdubbelen van de collector 12 van fig. 4.
Elk van de resistieve collectoren 12a en 12b 15 van vierkantsvorm of rechthoekig is op twee van zijn tegenover gelegen zijkanten uitgerust met geleidende banden, namelijk 14 en 15, evenwijdig aan de as OY van het systeem assen XOY voor de collector 12a en 16 en 17 evenwijdig aan de as OX van het systeem assen XOY 20 voor de collector 12b. Er valt te begrijpen, dat in werkelijkheid, zoals bijv. weergegeven in de fig. 7 en 8, de twee resistieve collectoren 12a en 12b zijn gesuperponeerd in de ruimte met de oriëntatie, aangegeven in fig. 6, dat wil zeggen, dat de-twee collectoren 12a en 12b, die 25 identiek zijn, zijn gesuperponeerd in de ruimte na een rotatie van 90° rond hun middelpunt.
De eerste collector 12a is aangesloten op twee elektroden 18 en 19, bevestigd aan de geleidende banden 14 en 15, welke het mogelijk maken om de informaties X^ en 30 X2 op deabscis op te vangen van het punt, waar een elektrische impuls van de detector een lading Q door influëntie crëëert. De tweede collector 12b is aangesloten op twee elektroden 20 en 21, bevestigd op de geleidende banden 16 en 17, welke het mogelijk maken om de informaties 35 Yj_ en Y2 op de ordinaat te verkrijgen van het punt, waar deze zelfde lading Q verschijnt.
De opdeling, van de collector 12 in twee collectoren 12a en 12b, aan hun randen voorzein van geleidende banden 14, 15, 16 en 17, maakt het mogelijk om een uniform 40 elektrisch veld te verkrijgen op elk van hen, en garandeert 8300733 - 11 - stroomlijnen (in gebroken lijn aangegeven op fig. 6) evenwijdig aan de assen OX en OY bij elke afzetting van een lading Q door influëntie op enig punt van de genoemde collectoren. Als belangrijk voordeel hiervan verkrijgt 5 men in het bijzonder een volledige onderdrukking van randeffekten vervormingen van de uitlezing, die onvermijdelijk zijn, wanneer de collector 12 enkelvoudig is, waarbij de elektrische informaties X^, X2 en Y1, Y2, betrekking hebbende op de aankomst van de voorflank van 10 een impuls, corresponderende met de verschijning in het punt Q (X, Y) van een lading door influëntie, worden afgenomen in het midden van de zijkanten van de collector.
In fig. 7 vindt men zelfde elementen als in fig. 4 met dat verschil, dat de resistieve collector 12 15 is verdubbeld tot twee onderscheiden en gesuperponeerde collectoren 12a en 12b, waarvan elk belast is, zoals werd uiteengezet, met het uitlezen van informaties X.^ of Y^Y2 betrekking hebbende op één van de coördinaten van het verschijningspunt van een influëntielading Q op de 20 collector.
Fig. 8 toont nog een belangrijke variant van de teller van fig. 7, waarin één van de resistieve collectoren, 12b, is samengevoegd met het ingangsvenster 10 van de kamer 1. Bij deze variant zijn de twee collec-25 toren 12a, 12b met hun resistieve vlak naar elkaar toegekeerd in het inwendige van de kamer 1? isolerende . lijsten 23 en 24 houden respectievelijk enerzijds de collector 12b en anderzijds het vlak van de anodedraden 2 op hun plaats. De uitgangen 20 en 21 van de collector 30 12b leveren informaties Y^ en Y2 op de Y ordinaat van de lading Q ontwikkeld op de collector, en de uitgang 18 van de collector 12a, uitsluitend zichtbaar in fig. 8, levert de informatie X1- Er zijn polarisatieweerstanden 22 en 25 aangebracht tussen aarde en de uitgangen X.^ en Y^ 35 op een zodanige wijze, dat bij afwezigheid van impulsen in de detector de collectoren 12a en 12b op aardpotentiaal gelegen zijn.
In de uitvoering van fig. 8 kan de resistieve collector 12b, die tegelijk het venster 10 van de teller 40 vormt, bijv. worden vervaardigd van kunststofmateriaal, 8300733 - 12 - r aan zijn inwendige oppervlak voorzien van grafiet en aan zijn uitwendige oppervlak gemetalliseerd.
- conclusies - 8300733

Claims (8)

1. Proportionaal-detector voor ioniserende straling voor het lokaliseren in twee dimensies van het soort van die, welke een rooster evenwijdige geleidende draden bevatten, welke de anodes vormen, die gehouden 5 worden op een hoge positieve spanning ten opzichte van een ionisatiekamer, met een gasatmosfeer, gehouden in een geleidende kamer, welke de kathode vormt, en werkende in het lawinegebied, m.e t het kenmerk, dat de detector een continue resistieve collector (12) 10 bevat met twee dimensies, gelegen tussen de anodedraden (2) en de kathode (1), aldus een vërtragingslijn vormende van het RC type, waarop door elektrostatische influëntie de lokalisatie van een elektronenlawine, die zich voordoet in de nabijheid van een anodedraad, 15 waarbij het uitlezen van informaties betreffende de stijgtijd van de'aldus door influëntie op de collector geïnduceerde elektrische impuls tot stand wordt gebracht aan de omtrek daarvan in ten minste twee punten, gelegen volgens de symmetrie-assen van het rooster anodedraden.
2. Detector volgens conclusie 1, m e t het kenmerk, dat de RC constante van de vërtragingslijn wordt vergroot door toevoeging van een instelbare capaciteit (13), gelegen in serie tussen de resistieve collector (12) en de massa van de kathode (1).
3. Detector volgens één der conclusies 1 en 2, met het kenmerk, dat de resistieve collector (12) de vorm heeft van een rechthoekige plaat, op de middens van de vlakken waarvan men de elektrische informaties afneemt.
4. Detector volgens één der conclusies 1 of 2, met het kenmerk, dat de symmetrie van de resistieve collector cilindrisch is.
5. Detector volgens één der conclusies 1 tot 4, met het kenmerk, dat de resistieve collector 8300733 * · - 14 - * bestaat uit een resistieve afzetting op een plaat van kunststofmateriaal.
6. Detector volgens conclusie 5,met het kenmerk, dat de resistieve collector bestaat uit 5 een afzetting van koolstof op een plaat kunststofmateriaal.
7. Detector volgens één der conclusies 1 tot 6, met het kenmerk, dat de resistieve collector is verdeeld in twee onderscheiden collectoren (12a,12b), die identiek zijn, maar gesuperponeerd na een rotatie 10 van 90° in de ruimte, waarvan elk op twee tegenover gelegen kanten geleidende banden (14,15,16,17) draagt voor het afnemen van elektrische informatie, waarbij de eerste collector (12a) de genoemde banden (14,15) draagt volgens zijn zijkanten, georiënteerd in de richting 15 van de Y coördinaat, wordt gebruikt voor het lezen van informaties op de X coördinaat, en de tweede collector (12b), die de genoemde banden (16,17) draagt volgens zijn zijkantenr georiënteerd in de richting van de X coördinaat, wordt gebruikt voor het lezen van de informaties op de Y coördinaat.
8. Detector volgens conclusie 7, m e t het kenmerk, dat ten minste ëën van de genoemde resistieve collectoren wordt gevormd door het ingangs-venster (10) van de teller, die men hiertoe resistief gemaakt heeft. 8300733
NL8300733A 1982-03-01 1983-02-28 Proportionele-detector voor ioniserende straling. NL191906C (nl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8203344 1982-03-01
FR8203344A FR2522415A1 (fr) 1982-03-01 1982-03-01 Detecteur proportionnel de rayonnements ionisants pour localisation a deux dimensions

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL8300733A true NL8300733A (nl) 1983-10-03
NL191906B NL191906B (nl) 1996-06-03
NL191906C NL191906C (nl) 1996-10-04

Family

ID=9271445

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8300733A NL191906C (nl) 1982-03-01 1983-02-28 Proportionele-detector voor ioniserende straling.

Country Status (4)

Country Link
US (1) US4629897A (nl)
DE (1) DE3307032C2 (nl)
FR (1) FR2522415A1 (nl)
NL (1) NL191906C (nl)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4763008A (en) * 1983-12-27 1988-08-09 General Electric Company Ionization detector with conductive signal and ground traces
FR2602058B1 (fr) * 1986-07-25 1988-12-02 Von Laue Paul Langevin Inst Detecteur a gaz utilisant une anode a microbandes
US5440135A (en) * 1993-09-01 1995-08-08 Shonka Research Associates, Inc. Self-calibrating radiation detectors for measuring the areal extent of contamination
US6600804B2 (en) * 1999-11-19 2003-07-29 Xcounter Ab Gaseous-based radiation detector and apparatus for radiography
DE10128332B4 (de) * 2001-06-12 2004-05-06 Rehau Ag + Co. Flexibles Kunststoffextrusionsprofil, insbesondere Kunststoffschlauch sowie Verfahren zu dessen Herstellung
CN106094004B (zh) * 2016-08-02 2019-06-07 西北核技术研究所 一种基于光学成像的单粒子能量测量装置及方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3483377A (en) * 1967-11-03 1969-12-09 Atomic Energy Commission Position-sensitive radiation detector
US3517194A (en) * 1968-10-24 1970-06-23 Atomic Energy Commission Position-sensitive radiation detector
FR2054433A1 (nl) * 1969-05-23 1971-04-23 Commissariat Energie Atomique
US3772521A (en) * 1971-08-30 1973-11-13 Univ California Radiation camera and delay line readout
US3800146A (en) * 1973-05-10 1974-03-26 Mc Donnell Douglas Corp Pulse optical radiation tracker
US3992099A (en) * 1973-12-12 1976-11-16 Varo, Inc. Source discriminator for measuring angle of arrival and wavelength of radiant energy
FR2255702B1 (nl) * 1973-12-21 1976-10-08 Commissariat Energie Atomique
US3891851A (en) * 1974-08-30 1975-06-24 Nasa Impact position detector for outer space particles
US4320299A (en) * 1977-06-24 1982-03-16 National Research Development Corporation Position-sensitive neutral particle sensor

Also Published As

Publication number Publication date
US4629897A (en) 1986-12-16
DE3307032A1 (de) 1983-10-27
NL191906C (nl) 1996-10-04
NL191906B (nl) 1996-06-03
FR2522415A1 (fr) 1983-09-02
DE3307032C2 (de) 2000-01-20
FR2522415B1 (nl) 1984-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Charpak et al. Some developments in the operation of multiwire proportional chambers
Ballon et al. The blade chamber: A solution for curved gaseous detectors
US3703638A (en) Ionization radiation detector system for determining position of the radiation
US5959302A (en) High resolution radiographic imaging device
EP0198659B1 (en) Kinestatic charge detection using synchronous displacement of detecting device
AU765959B2 (en) Radiation detector and an apparatus for use in planar beam radiography
US4785168A (en) Device for detecting and localizing neutral particles, and application thereof
US4047039A (en) Two-dimensional x-ray detector array
US3975639A (en) Particle localization detector
Charpak Electronic imaging of ionizing radiation with limited avalanches in gases
US20050092928A1 (en) Bidimensional detector of ionizing radiation and manufacturing process for this detector
JPH0135311B2 (nl)
NL8300733A (nl) Proportionaal-detector voor ioniserende straling.
US4317038A (en) Device for determining the spatial distribution of radiation
CN112285757A (zh) 辐射监测装置与方法
Borkowski et al. Recent improvements to RC-line encoded position-sensitive proportional counters
Charpak Applications of proportional chambers and drift chambers in high-energy physics and other fields
Breskin et al. Heavy particle timing and imaging with low-pressure MWPCs
US4553062A (en) Curved gas-filled detector with avalanche of electrons, and strip
Bennett et al. Development of a novel segmented anode Frisch-grid ionisation chamber for fission measurements
US4795909A (en) High performance front window for a kinestatic charge detector
US5384462A (en) Process and apparatus for localizing a source of charged particles using an electric field
Homeyer et al. Improvements to resistive-wire focal-plane detector
GB1561174A (en) Ray detectors
USRE30644E (en) X-ray detector

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
A85 Still pending on 85-01-01
BV The patent application has lapsed
BA A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
V4 Discontinued because of reaching the maximum lifetime of a patent

Effective date: 20030228