Abstract:
Dispositif et procédé de détection de rayons gamma dans un système d'imagerie de diagnostic, utilisant de préférence des fibres scintillantes à saut d'indice rapide ainsi que des photomultiplicateurs. Une pluralité de fibres scintillantes est transformée en couches comprenant des fibres sensiblement parallèles, positionnées dans le sens de la longueur les unes par rapport aux autres dans chaque couche. Chaque couche est positionnée en parallèle à chaque couche adjacente, les fibres respectives de chaque couche présentant un angle soit de 60° soit de 90° par rapport à chaque couche adjacente. On a prévu, de préférence, des photomultiplicateurs sensibles aux positions, et chaque photomultiplicateur est couplé à une pluralité de fibres, chaque fibre ayant au moins une extrémité couplée à un photomultiplicateur. La sortie de données de chaque photomultiplicateur est collectée et traitée afin de déterminer les coordonnées spatiales de la position d'origine d'un rayon gamma détecté. L'invention prévoit un détecteur de rayons gamma à haute résolution, ayant un rapport signal/bruit amélioré. Cette agencement améliore de manière significative le pouvoir de diagnostic des systèmes TEP et TAOESP utilisés actuellement, et étend considérablement le champ de leur application à la fois en diagnostic et en recherche médicale. De plus, l'invention permet l'emploi d'isotopes radioactifs émettant des positrons d'une durée de vie plus longue par rapport à ceux actuellement utilisés dans les systèmes de TEP classiques.
Abstract:
Le dispositif comprend au moins un réseau plan de guides de lumière (2) émetteurs de photons sous l'effet des radiations, chaque réseau pouvant occuper un nombre déterminé d'orientations dans son plan. Des capteurs photoélectriques (11) sont disposés en regard des extrémités des guides de lumière pour transmettre sous la forme de signaux électriques l'énergie lumineuse engendrée pour les guides de lumière (2). Application : appareils d'imaagerrie en rayonnement ionisant.
Abstract in simplified Chinese:本发明以提供一种能提高检测的感度,提高能量特性,扩大测定辐射线量率,并图长距离发送化的辐射线检测器为目的。
本发明系于受到辐射线101会发出光脉冲之闪烁纤维102之一端或两端检测上述闪烁纤维102内发生的光脉冲,以求得辐射线数据的辐射线检测器,在上述闪烁纤维102的周围配置可与辐射线101起相互作用而放出电子的散乱材103。
Abstract in simplified Chinese:本文中阐述一种成像器件及一种成像方法。举例而言,该等成像器件包含:一闪烁体板,其经组态以将入射辐射转换为闪烁光;及一成像组件,其经组态以将该闪烁光转换为一电信号。该闪烁体板包含一第一闪烁体,该第一闪烁体借由一分隔体沿垂直于该入射辐射之一传播方向之一方向与一第二闪烁体分割开。该分隔体防止在该第一闪烁体中产生之第一闪烁光扩散至该第二闪烁体中,且防止在该第二闪烁体中产生之第二闪烁光扩散至该第一闪烁体中。
Abstract:
A measuring device includes an ionization chamber where air is contained and a measurement value relating to radiation including a neutron ray and a gamma ray is measured, a detector that detects a detection value relating to the neutron ray, and a controller that calculates a dose of the gamma ray based on the measurement value measured in the ionization chamber and the detection value detected by the detector.
Abstract:
A wearable neutron detector is disclosed that includes a body attachment portion that is configured to be secured to a portion of a human body. The wearable detector includes a scintillator having a plurality of wavelength optical shifting fibers. One or more light converters are connected with the wavelength optical shifting fibers. A detection circuit is connected with the light converters configured to detect a neutron event. A control unit is connected with the detection circuit. An annunciator is connected with the control unit for generating an enunciation of the neutron event. The electronic components are housed within the body attachment portion.
Abstract:
Three semiconductor detectors are installed at positions where incidence of radiation on a scintillation detector is not blocked, at equal intervals centered on a central axis of the scintillation detector and at equal angles with respect to a plane which is at a right angle to the central axis. An energy compensation factor is determined on the basis of an average pulse height value obtained from a second pulse height spectrum obtained by analog voltage pulses which are output from these semiconductor detectors, and energy characteristics of a high-range dose rate obtained by a direct-current voltage which is output from the scintillation detector are compensated for.
Abstract:
A radiation detection system comprising a detection grid of wavelength shifting fibers with a volume of scintillating material at the intersecting points of the fibers. Light detectors, preferably Silicon Photomultipliers, are positioned at the ends of the fibers. The position of radiation is determined from data obtained from the detection grid. The system is easily scalable, customizable, and also suitable for use in soil and underground applications. An alternate embodiment employs a fiber grid sheet or layer which is comprised of multiple fibers secured to one another within the same plane. This embodiment further includes shielding in order to prevent radiation cross-talk within the grid layer.
Abstract:
A cable with a scintillation fiber having high radiation detecting accuracy is provided. The cable comprise a protective tube, a scintillation fiber accommodated in the protective tube, and a light emission preventing element accommodated in the protective tube.
Abstract:
Described is a scintillator screen including a plurality of filaments. Each of the plurality of filaments includes scintillating particles dispersed within a thermoplastic polymer. The thermoplastic polymer includes an elastic additive. The scintillating particles are from about 10 volume percent to about 60 volume percent of each of the plurality of filaments. Each of the plurality of filaments has a refractive index of greater than or equal to 1.5. The plurality of filaments are substantially parallel to each other and are at a volume packing of from about 60 percent to about 90 percent.