Abstract:
A radiation detecting section (100A) including scintillation fibers (102a, 102b) is arranged in a one-dimensional, two-dimensional or three-dimensional manner. A multichannel amplitude analyzer can obtain an incident position of radiation in the radiation detecting section, and a radiation dose rate at the incident position depending upon a signal having amplitude according to a difference in arrival time between two input signals. A microcomputer (110) carries out inverse problem analysis to estimate a radiation source distribution or a spatial radiation intensity distribution.
Abstract:
A distribution type detector comprises scintillation fibers (102a,102b) identical in length to each other, an optical delay fiber (103) having a refractive index substantially identical to those of cores and claddings of the scintillation fibers, photosensitive elements (104a,104b), preamplifiers (105a,105b) constant fraction discriminators (106a,106b), a time-to-pulse height converter (107), an analog-to-digital converter (108), and a multichannel pulse-height analyzer (109). A position where a radiation (101) falls on its corresponding scintillation fiber, is detected based on a difference between time intervals necessary for propagation of optical pulses produced in the corresponding scintillation fiber by the radiation. Thus, even if the length of each scintillation fiber is increased, position resolution can be kept high and a measuring circuit system can be simplified.
Abstract:
A scintillation counter (1) that can accurately measure the intensity of β ray radiation comprises two scintillation fibers (11 and 12) which emit light of different wavelengths and which are provided in series as a probe (10). One of the scintillation fibers (12) is covered with a β-ray shield (13). The optical signal generated at the probe (10) is transmitted through an optical fiber (20) and separated by a light separating element (31) into components of different wavelength (λ 1 and λ 2 ). One portion of the separated optical signal (λ 1 ) is incident on a light detector (32) and the intensity of the incident light detected. The other portion of the separated optical signal (X 2 ) is incident on a light detector (33) and the intensity of the incident light detected. The intensity of the β radiation is obtained by subtracting the output of detector (33) from that of detector (32) to give an output that is corrected for y radiation.
Abstract:
L'invention décrit un dispositif et un procédé servant à détecter et à localiser l'origine d'un rayon gamma dans un système d'imagerie médicale servant à effectuer un diagnostic. Au moins une fibre primaire, qui est une fibre optique scintillante, est placée de façon à recevoir un rayonnement provenant d'une source de rayons gamma. Au moins une fibre secondaire vient en intersection avec la fibre primaire selon un angle non zéro et se trouve en contact optique avec ladite fibre primaire. A la fois les fibres primaires et secondaires sont pourvues de moyens servant à détecter la lumière se propageant dans les fibres. L'interaction d'un rayon gamma avec la fibre primaire provoquera la propagation de la lumière à la fois dans la fibre primaire et dans la fibre secondaire, ce qui permet de déterminer le point d'impact du rayon gamma dans le détecteur, ainsi qu'éventuellement de déterminer le trajet d'incidence dudit rayon gamma.
Abstract:
A scintillation counter (1) that can accurately measure the intensity of β ray radiation comprises two scintillation fibers (11 and 12) which emit light of different wavelengths and which are provided in series as a probe (10). One of the scintillation fibers (12) is covered with a β-ray shield (13). The optical signal generated at the probe (10) is transmitted through an optical fiber (20) and separated by a light separating element (31) into components of different wavelength (λ 1 and λ 2 ). One portion of the separated optical signal (λ 1 ) is incident on a light detector (32) and the intensity of the incident light detected. The other portion of the separated optical signal (X 2 ) is incident on a light detector (33) and the intensity of the incident light detected. The intensity of the β radiation is obtained by subtracting the output of detector (33) from that of detector (32) to give an output that is corrected for y radiation.
Abstract:
Un appareil, qui sert à détecter des radio isotopes dans des fluides (par exemple dans le domaine de la chromatographie gazeuse/liquide), comprend un faisceau de fibres optiques scintillantes (12) qui s'étendent le long de l'intérieur d'un conduit (10), le long duquel peut s'écouler un fluide, et dont les extrémités (14, 16) traversent le côté du conduit (10) pour éclairer des organes détecteurs (18, 20). D'autres modes de réalisation et des procédés d'utilisation sont décrits.
Abstract:
L'invention concerne une cellule de scintillation pour la détection de rayonnements ionisants d'un fluide potentiellement radioactif. La cellule de scintillation (comprend au moins un premier guide d'onde (230) comprenant au moins une surface, la surface étant recouverte par une première couche (232) d'un premier matériau de scintillation. Le premier guide d'onde (230) comprend en outre une deuxième couche (233) d'un deuxième matériau de scintillation recouvrant la première couche (232),l'épaisseur de la deuxième couche (233) étant comprise entre 1fois et 4 fois le parcours moyen d'une particule β du tritium dans le deuxième matériau, le premier et le deuxième matériau présentation au moins une caractéristique de scintillation différente l'une de l'autre de manière à permettre la distinction de leur contribution respective. La deuxième couche (233) étant destinée à être mise en contact avec le fluide. L'invention concerne en outre un ensemble de détection et un procédé de détection.
Abstract:
Disclosed herein are variations of megavoltage (MV) detectors that may be used for acquiring high resolution dynamic images and dose measurements in patients. One variation of a MV detector comprises a scintillating optical fiber plate, a photodiode array configured to receive light data from the optical fibers, and readout electronics. In some variations, the scintillating optical fiber plate comprises one or more fibers that are focused to the radiation source. The diameters of the fibers may be smaller than the pixels of the photodiode array. In some variations, the fiber diameter is on the order of about 2 to about 100 times smaller than the width of a photodiode array pixel, e.g., about 20 times smaller. Also disclosed herein are methods of manufacturing a focused scintillating fiber optic plate.
Abstract:
Un scintillateur pour l'imagerie utilisant des rayonnements X ou Gamma ou des particules chargées, comportant un réseau de capillaires (1) en verre de diamètre interne au plus égal à 500 micromètres, ces capillaires étant remplis d'un matériau polymère (2) formé d'au moins (i) un monomère choisi dans le groupe constitué par le vinyltoluène, le styrène et le vinylxylène et leurs isomères, (ii) d'un agent de réticulation constitué par le divinylbenzène ou un diméthacrylate possédant une chaine centrale comportant de 1 à 12 atomes de carbone, et (iii) de triméthylbismuth, l'agent de réticulation étant présent dans une proportion massique de 10% à 60% de son mélange avec le monomère et le triphénylbismuth étant présent à au moins 5% en poids, l'agent de réticulation étant présent dans une proportion de 0.75 à 1.25 fois la teneur massique du triphénylbismuth.
Abstract:
Un scintillateur pour l'imagerie utilisant des rayonnements X ou Gamma ou des particules chargées, comportant un réseau de capillaires (1) en verre de diamètre interne au plus égal à 500 micromètres, ces capillaires étant remplis d'un matériau polymère (2) formé d'au moins (i) un monomère choisi dans le groupe constitué par le vinyltoluène, le styrène et le vinylxylène et leurs isomères, (ii) d'un agent de réticulation constitué par un diméthacrylate possédant une chaine centrale comportant de 1 à 12 atomes de carbone, et (iii) de diméthacrylate de plomb, l'agent de réticulation étant présent dans une proportion massique de 17% à 60% de son mélange avec le monomère et le diméthacrylate de plomb étant présent à au moins 5% en poids, l'agent de réticulation étant présent dans une proportion de 1.75 à 2.25 fois la teneur massique du diméthacrylate de plomb.