一種測量放射性氣體產(chǎn)生的β射線的探測系統(tǒng)及方法
【專利摘要】本發(fā)明提供一種測量放射性氣體產(chǎn)生的β射線的探測系統(tǒng),包括相連的探測裝置和檢測電路,該探測裝置包括主探測器,還包括一包裹在主探測器外圍的反符合探測器,其中,主探測器包括:一箱體;至少一個(gè)第一塑料閃爍體;設(shè)置在一第一塑料閃爍體與箱體的一內(nèi)壁之間的第一玻璃光導(dǎo);連接在一第一玻璃光導(dǎo)與檢測電路之間的第一光電倍增管;反符合探測器包括:一中間鏤空以容納主探測器的第二塑料閃爍體;至少一個(gè)通過一第二玻璃光導(dǎo)連接至第二塑料閃爍體、并與檢測電路相連的第二光電倍增管。本發(fā)明通過主探測器、反符合探測器相結(jié)合的方式,大大減小了γ射線對(duì)β射線測量結(jié)果的影響,在保證探測系統(tǒng)測量下限的前提下,使得探測系統(tǒng)具有較好的便攜性。
【專利說明】一種測量放射性氣體產(chǎn)生的β射線的探測系統(tǒng)及方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及核輻射探測領(lǐng)域,具體涉及一種測量放射性氣體產(chǎn)生的β射線的探測系統(tǒng)及方法。
【背景技術(shù)】
[0002]在反應(yīng)堆運(yùn)行、放射性同位素生產(chǎn)和處理、核燃料制備、核燃料后處理以及放射性廢物的處理和處置過程中,可能會(huì)產(chǎn)生3H、41Ar、85Kr和133Xe等放射性氣體。在這些放射性核素中,85KiV33Xe及其同位素等是反應(yīng)堆運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的最主要的裂變產(chǎn)物,并直接反映了反應(yīng)堆的運(yùn)行狀況;若一旦回路發(fā)生泄漏,這些惰性氣體會(huì)迅速彌散到空氣中進(jìn)而污染周圍環(huán)境,是核電站排出流監(jiān)測的重點(diǎn)。
[0003]對(duì)于放射性氣體的監(jiān)測,由于85Kr、133Xe及其同位素等的核素均為β發(fā)射體或主要為β衰變,因此,對(duì)這些核素的監(jiān)測主要是對(duì)β射線的監(jiān)測。但由于進(jìn)行惰性氣體的測量環(huán)境一般具有高輻射本底的特點(diǎn),且惰性氣體本身在衰變過程中也會(huì)產(chǎn)生Y射線。這就會(huì)造成在線測量時(shí)惰性氣體β活度測量數(shù)值不準(zhǔn)確。
[0004]為了提高惰性氣體β測量的準(zhǔn)確性,國內(nèi)外許多核儀器生產(chǎn)商進(jìn)行了相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā),其中較為突出的為MGP生產(chǎn)的用于核電廠流出物監(jiān)測的惰性氣體監(jiān)測儀。其生產(chǎn)的監(jiān)測儀,通過使用75_厚的鉛屏蔽罩對(duì)探測器進(jìn)行屏蔽的方式來降低環(huán)境本底對(duì)探測器的影響,以達(dá)到降低測量本底影響的效果。
[0005]然而,通過使用單一探測器與較厚的鉛屏蔽罩提高探測準(zhǔn)確性的方式,會(huì)使得整個(gè)儀器設(shè)備非常重,不利于便攜性。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0006]針對(duì)現(xiàn)有探測器設(shè)計(jì)中的不足,本發(fā)明一方面提供一種改進(jìn)的測量放射性氣體放射的β射線的探測系統(tǒng),以提高β射線測量結(jié)果的準(zhǔn)確性以及探測系統(tǒng)的便攜性。
[0007]為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用如下技術(shù)方案:
[0008]一種測量放射性氣體產(chǎn)生的β射線的探測系統(tǒng),其包括相連的探測裝置和檢測電路,所述探測裝置包括主探測器,其特征在于,所述探測裝置還包括一包裹在所述主探測器外圍的反符合探測器,其中,
[0009]所述主探測器包括:
[0010]一箱體;
[0011]至少一個(gè)第一塑料閃爍體,其接收進(jìn)入所述箱體的放射性氣體產(chǎn)生的β射線和
Y射線,并產(chǎn)生第一光信號(hào);
[0012]設(shè)置在一所述第一塑料閃爍體與所述箱體的一內(nèi)壁之間的第一玻璃光導(dǎo);
[0013]連接在一所述第一玻璃光導(dǎo)與所述檢測電路之間的第一光電倍增管,其接收由所述第一玻璃光導(dǎo)傳輸?shù)乃龅谝还庑盘?hào),并對(duì)所述第一光信號(hào)進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換及倍增后,向所述檢測電路輸出一主探測器電脈沖信號(hào);
[0014]所述反符合探測器包括:
[0015]一中間鏤空以容納所述主探測器的第二塑料閃爍體,其接收所述箱體中的所述放射性氣體產(chǎn)生的Y射線并產(chǎn)生第二光信號(hào);
[0016]至少一個(gè)通過一第二玻璃光導(dǎo)連接至所述第二塑料閃爍體、并與所述檢測電路相連的第二光電倍增管,其接收由所述第二玻璃光導(dǎo)傳輸?shù)乃龅诙庑盘?hào),并對(duì)所述第二光信號(hào)進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換及倍增后,向所述檢測電路輸出一反符合探測器電脈沖信號(hào),以使所述檢測電路根據(jù)所述主探測器電脈沖信號(hào)和所述反符合探測器電脈沖信號(hào)獲得所述放射性氣體產(chǎn)生的β射線的計(jì)數(shù)。
[0017]進(jìn)一步地,所述探測系統(tǒng)還包括一包裹在所述反符合探測器外圍的鉛屏蔽罩。
[0018]優(yōu)選地,所述第一塑料閃爍體與所述第一玻璃光導(dǎo)之間、所述第一玻璃光導(dǎo)與所述第一光電倍增管之間、所述第二塑料閃爍體與所述第二玻璃光導(dǎo)之間以及所述第二玻璃光導(dǎo)與所述第二光電倍增管之間均通過光耦合劑相互粘接。
[0019]優(yōu)選地,所述光耦合劑為硅油、環(huán)氧樹脂光學(xué)用膠、紫外固化光學(xué)用膠或硅凝膠。
[0020]前述一種測量放射性氣體產(chǎn)生的β射線的探測系統(tǒng),所述箱體上設(shè)有一進(jìn)氣口和一出氣口。
[0021]進(jìn)一步地,所述進(jìn)氣口和所述出氣口呈中心對(duì)稱分布并設(shè)置在所述箱體的側(cè)壁上。
[0022]進(jìn)一步地,所述箱體為立方體結(jié)構(gòu),所述第一塑料閃爍體的數(shù)量為兩塊,它們分別通過一所述第一玻璃光導(dǎo)貼設(shè)在所述箱體的兩個(gè)相對(duì)的內(nèi)壁上;所述第一光電倍增管的數(shù)量為兩支,它們分別貼設(shè)在一所述第一玻璃光導(dǎo)的端面上。
[0023]優(yōu)選地,所述第二塑料閃爍體為立方體結(jié)構(gòu),并在相對(duì)于其中心對(duì)稱的兩個(gè)對(duì)角處分別具有一長方體缺口,所述第二光電倍增管的數(shù)量為兩支,分別設(shè)置在一所述缺口中、并分別通過一所述第二玻璃光導(dǎo)與所述第二塑料閃爍體相連。
[0024]進(jìn)一步地,所述主探測器和所述反符合探測器的內(nèi)外表面均包裹有光屏蔽膜。
[0025]本發(fā)明另一方面提供一種測量放射性氣體產(chǎn)生的β射線的方法,包括:
[0026]步驟S0,提供根據(jù)權(quán)利要求1-9中任何一項(xiàng)所述的測量放射性氣體產(chǎn)生的β射線的探測系統(tǒng);
[0027]步驟SI,通過所述進(jìn)氣口將采樣的放射性氣體傳輸至所述箱體中;
[0028]步驟S2,通過所述第一塑料閃爍體接收所述放射性氣體產(chǎn)生的β射線和Y射線,
并產(chǎn)生第一光信號(hào);
[0029]步驟S3,通過所述第一光電倍增管接收由所述第一玻璃光導(dǎo)傳輸?shù)乃龅谝还庑盘?hào),并對(duì)所述第一光信號(hào)進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換及倍增后,向所述檢測電路輸出一主探測器電脈沖信號(hào);
[0030]步驟S4,通過所述第二塑料閃爍體接收所述箱體中的所述放射性氣體產(chǎn)生的Y射線并產(chǎn)生第二光信號(hào);以及
[0031]步驟S5,通過所述第二光電倍增管接收由所述第二玻璃光傳輸?shù)乃龅诙庑盘?hào),并對(duì)所述第二光信號(hào)進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換及倍增后,向所述檢測電路輸出一反符合探測器電脈沖信號(hào),以使所述檢測電路根據(jù)所述主探測器電脈沖信號(hào)和所述反符合探測器電脈沖信號(hào)獲得所述放射性氣體產(chǎn)生的β射線的計(jì)數(shù)結(jié)果。
[0032]綜上所述,本發(fā)明通過主探測器、反符合探測器相結(jié)合的方式,大大減小了放射性氣體所放射的Y射線以及環(huán)境中的Y射線對(duì)β射線測量結(jié)果的影響。因此,與現(xiàn)有技術(shù)中僅使用單一探測器的方案相比,本發(fā)明只需輔以較薄厚度的鉛屏蔽罩,即可最大限度的保證測量結(jié)果的準(zhǔn)確性及探測系統(tǒng)的便攜性。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0033]圖1是根據(jù)本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例的探測裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0034]圖2是圖1中的探測裝置的正向剖示圖;
[0035]圖3是圖1中探測裝置的側(cè)向剖視圖。
【具體實(shí)施方式】
[0036]以下實(shí)施例僅作為對(duì)本發(fā)明實(shí)施方式的示例性描述,其具體結(jié)構(gòu)及表現(xiàn)形式會(huì)隨著選用器件的加工及機(jī)械性能等而改變,其并不對(duì)本發(fā)明的范圍有任何限制。
[0037]下面結(jié)合附圖,對(duì)本發(fā)明的實(shí)施例進(jìn)行說明,并進(jìn)行詳盡描述。
[0038]本發(fā)明的測量放射性氣體放射的β射線的探測系統(tǒng)包括一探測裝置以及一連接至該探測裝置的檢測電路(未示出)。圖1給出了探測裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。通過圖示可以看出,該探測裝置包括一鉛屏蔽罩10、一設(shè)置在鉛屏蔽罩10中的反符合探測器2、以及一設(shè)置在反符合探測器2中的主探測器I。其中,鉛屏蔽罩10用于減少環(huán)境低能Y射線對(duì)β射線測量結(jié)果的影響,以提高探測系統(tǒng)的探測下限。
[0039]圖2示出了主探測器I的內(nèi)部結(jié)構(gòu),其包括一提供氣體腔室的立方體箱體14、兩塊第一塑料閃爍體11、兩塊第一玻璃光導(dǎo)12、兩支第一光電倍增管13、以及用于供采樣的放射性氣體進(jìn)出的一進(jìn)氣口 3和一出氣口 4。其中,進(jìn)氣口 3和出氣口 4優(yōu)選呈中心對(duì)稱地布置在箱體14的相對(duì)兩端并穿過反符合探測器2向外延伸,并且它們優(yōu)選設(shè)置在不同的水平面上,因而可以借助自進(jìn)氣口 3的主動(dòng)進(jìn)氣所產(chǎn)生的沖擊慣性在主探測器I的氣體腔室內(nèi)形成氣旋或渦流,以促進(jìn)氣體的循環(huán)流動(dòng),從而避免或減少了氣體在某一區(qū)域的滯留,進(jìn)而提高了測量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)準(zhǔn)確性。
[0040]在圖2的實(shí)施例中,兩塊第一玻璃光導(dǎo)12的外側(cè)面分別貼設(shè)在箱體14的兩個(gè)相對(duì)的內(nèi)壁上,它們的內(nèi)側(cè)面分別貼設(shè)有一第一塑料閃爍體11,且兩支第一光電倍增管13分別貼設(shè)在兩塊第一玻璃光導(dǎo)12的同一方向的端面(也可以是相對(duì)的兩個(gè)端面)上、并依次穿過箱體14和反符合探測器2向外延伸至與后續(xù)的檢測電路相連。當(dāng)放射性氣體通過進(jìn)氣口 3進(jìn)入氣體腔室后,其放射的β或Y射線將首先進(jìn)入第一塑料閃爍體11、并與第一塑料閃爍體11相互作用產(chǎn)生第一光信號(hào),產(chǎn)生的第一光信號(hào)再經(jīng)第一玻璃光導(dǎo)12傳導(dǎo)至第一光電倍增管13,并在該光電倍增管13中進(jìn)行光電信號(hào)的轉(zhuǎn)換及倍增后,向后續(xù)的檢測電路輸出一主探測器電脈沖信號(hào)。
[0041]為了保證第一光信號(hào)在第一塑料閃爍體11、第一玻璃光導(dǎo)12和第一光電倍增管13之間的傳遞,在第一塑料閃爍體11與第一玻璃光導(dǎo)12之間以及第一玻璃光導(dǎo)12與第一光電倍增管13之間的連接處均設(shè)置光耦合劑(例如硅油、環(huán)氧樹脂光學(xué)用膠、紫外固化光學(xué)用膠和硅凝膠等)進(jìn)行粘合。此外,箱體14可采用焊接或鉚裝方式進(jìn)行組裝,其上的縫隙可使用粘合劑進(jìn)行密封,以保證氣體腔室的密封性。
[0042]圖2和圖3還示出了反符合探測器2的內(nèi)部結(jié)構(gòu),其包括一呈立方體并且中間鏤空的第二塑料閃爍體21、兩支呈對(duì)角設(shè)置的第二光電倍增管23、以及兩塊分別連接在相應(yīng)的第二光電倍增管23與該第二塑料閃爍體21之間的玻璃光導(dǎo)22。其中,如圖所示,第二塑料閃爍體21的兩個(gè)中心對(duì)稱的對(duì)角處分別設(shè)有一呈長方體的缺口,兩支光電倍增管23分別設(shè)置在這兩個(gè)缺口中、并且一端通過第二玻璃光導(dǎo)22與第二塑料閃爍體21相連,另一端與后續(xù)的檢測電路相連。
[0043]與主探測器I的結(jié)合方式類似,反符合探測器2中的第二塑料閃爍體21與第二玻璃光導(dǎo)22之間以及第二玻璃光導(dǎo)22與第二光電倍增管23之間的連接處均使用光耦合劑粘合。此外,第二塑料閃爍體21的中空尺寸必須保證主探測器I能夠整體放入。
[0044]優(yōu)選地,主探測器I和反符合探測器2的內(nèi)外表面均包裹有光屏蔽膜(即涂有光屏蔽劑的膜狀材料,未示出),以減少自然光對(duì)探測器I和2測量結(jié)果的影響。
[0045]本發(fā)明的工作原理如下:由于β射線和Y射線穿透本領(lǐng)的不同,放射性氣體衰變產(chǎn)生的β射線在經(jīng)過主探測器I時(shí)被完全吸收,因而不會(huì)在反符合探測器2中形成計(jì)數(shù),而放射性氣體衰變產(chǎn)生的Y射線和部分環(huán)境高能Y射線則在兩探測器I和2中均可產(chǎn)生計(jì)數(shù),即,Y射線可以到達(dá)第二塑料閃爍體21。當(dāng)Y射線進(jìn)入第二塑料閃爍體21后,與第二塑料閃爍體21相互作用并產(chǎn)生第二光信號(hào),產(chǎn)生的第二光信號(hào)再經(jīng)第二玻璃光導(dǎo)22傳導(dǎo)至第二光電倍增管23,并在第二光電倍增管23中進(jìn)行光電信號(hào)的轉(zhuǎn)換及倍增后,向后續(xù)的檢測電路輸出一反符合探測器電脈沖信號(hào)。
[0046]后續(xù)的檢測電路優(yōu)選包括反符合電路(未示出)和計(jì)數(shù)電路(未示出),其中,反符合電路使用反符合探測器信號(hào)作為其開關(guān)量以控制其工作狀態(tài),從而消除Y射線對(duì)β射線測量結(jié)果的影響。具體來說,若接收到第二光電倍增管23輸出的反符合探測器電脈沖信號(hào),則反符合電路將工作在鎖定狀態(tài),以屏蔽此段時(shí)間內(nèi)由第一光電倍增管13傳輸至反符合電路的主探測器電脈沖信號(hào);反之,若未接收到第二光電倍增管23輸出反符合探測器電脈沖信號(hào),則反符合電路將工作在觸發(fā)狀態(tài),從而允許由第一光電倍增管13傳輸至反符合電路的主探測器電脈沖信號(hào)通過,并傳輸至計(jì)數(shù)電路中形成有效計(jì)數(shù),作為β射線計(jì)數(shù)結(jié)果。
[0047]可見,本發(fā)明通過主探測器、反符合探測器相結(jié)合的方式,大大減小了放射性氣體所放射的Y射線以及環(huán)境中的Y射線對(duì)放射性氣所放射的β射線測量結(jié)果的影響,因此,與現(xiàn)有技術(shù)中僅使用單一探測器的方案相比,本發(fā)明只需輔以較薄厚度的鉛屏蔽罩10,即可最大限度的保證測量結(jié)果的準(zhǔn)確性及探測器的便攜性。
[0048]本發(fā)明另一方面提供一種采用上述探測系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)β射線測量的方法,該方法包括以下步驟:
[0049]步驟SI,通過進(jìn)氣口 3將采樣的放射性氣體傳輸至箱體14中;
[0050]步驟S2,通過第一塑料閃爍體11接收箱體14中的放射性氣體放射的β和Y射線并產(chǎn)生第一光信號(hào);
[0051]步驟S3,通過第一光電倍增管13接收由第一玻璃光導(dǎo)12傳輸?shù)牡谝还庑盘?hào),并對(duì)該第一光信號(hào)進(jìn)行光電信號(hào)的轉(zhuǎn)換及倍增,然后向后續(xù)的檢測電路輸出一主探測器電脈沖信號(hào);
[0052]步驟S4,通過第二塑料閃爍體21接收箱體14中的放射性氣體放射的Y射線并產(chǎn)生第二光信號(hào);以及
[0053]步驟S5,通過第二光電倍增管23接收由第二玻璃光導(dǎo)22傳輸?shù)牡诙庑盘?hào),并對(duì)第二光信號(hào)進(jìn)行光電信號(hào)的轉(zhuǎn)換及倍增,然后向后續(xù)的檢測電路輸出一反符合探測器電脈沖信號(hào),以使該檢測電路根據(jù)上述主探測器電脈沖信號(hào)和反符合探測器電脈沖信號(hào)獲得放射性氣體放射的β射線的計(jì)數(shù)結(jié)果。
[0054]以上所述的,僅為本發(fā)明的較佳實(shí)施例,并非用以限定本發(fā)明的范圍,本發(fā)明的上述實(shí)施例還可以做出各種變化,例如第二塑料閃爍體可以由兩塊單獨(dú)的閃爍體材料合并而成。即凡是依據(jù)本發(fā)明申請(qǐng)的權(quán)利要求書及說明書內(nèi)容所作的簡單、等效變化與修飾,皆落入本發(fā)明的權(quán)利要求保護(hù)范圍。
【權(quán)利要求】
1.一種測量放射性氣體產(chǎn)生的β射線的探測系統(tǒng),其包括相連的探測裝置和檢測電路,所述探測裝置包括主探測器,其特征在于,所述探測裝置還包括一包裹在所述主探測器外圍的反符合探測器,其中, 所述主探測器包括: 一箱體; 至少一個(gè)第一塑料閃爍體,其接收進(jìn)入所述箱體的放射性氣體產(chǎn)生的β射線和Y射線,并產(chǎn)生第一光信號(hào); 設(shè)置在一所述第一塑料閃爍體與所述箱體的一內(nèi)壁之間的第一玻璃光導(dǎo); 連接在一所述第一玻璃光導(dǎo)與所述檢測電路之間的第一光電倍增管,其接收由所述第一玻璃光導(dǎo)傳輸?shù)乃龅谝还庑盘?hào),并對(duì)所述第一光信號(hào)進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換及倍增后,向所述檢測電路輸出一主探測器電脈沖信號(hào); 所述反符合探測器包括: 一中間鏤空以容納所述主探測器的第二塑料閃爍體,其接收所述箱體中的所述放射性氣體產(chǎn)生的Y射線并產(chǎn)生第二光信號(hào); 至少一個(gè)通過一第二玻璃光導(dǎo)連接至所述第二塑料閃爍體、并與所述檢測電路相連的第二光電倍增管,其接收由所述第二玻璃光導(dǎo)傳輸?shù)乃龅诙庑盘?hào),并對(duì)所述第二光信號(hào)進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換及倍增后,向所述檢測電路輸出一反符合探測器電脈沖信號(hào),以使所述檢測電路根據(jù)所述主探測器電脈沖信號(hào)和所述反符合探測器電脈沖信號(hào)獲得所述放射性氣體產(chǎn)生的β射線的計(jì)數(shù)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的測量放射性氣體產(chǎn)生的β射線的探測系統(tǒng),其特征在于,所述探測系統(tǒng)還包括一包裹在所述反符合探測器外圍的鉛屏蔽罩。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的測量放射性氣體產(chǎn)生的β射線的探測系統(tǒng),其特征在于,所述第一塑料閃爍體與所述第一玻璃光導(dǎo)之間、所述第一玻璃光導(dǎo)與所述第一光電倍增管之間、所述第二塑料閃爍體與所述第二玻璃光導(dǎo)之間以及所述第二玻璃光導(dǎo)與所述第二光電倍增管之間均通過光耦合劑相互粘接。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的測量放射性氣體產(chǎn)生的β射線的探測系統(tǒng),其特征在于,所述光耦合劑為硅油、環(huán)氧樹脂光學(xué)用膠、紫外固化光學(xué)用膠或硅凝膠。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的測量放射性氣體產(chǎn)生的β射線的探測系統(tǒng),其特征在于,所述箱體上設(shè)有一進(jìn)氣口和一出氣口。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的測量放射性氣體產(chǎn)生的β射線的探測系統(tǒng),其特征在于,所述進(jìn)氣口和所述出氣口呈中心對(duì)稱分布并設(shè)置在所述箱體的側(cè)壁上。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的測量放射性氣體產(chǎn)生的β射線的探測系統(tǒng),其特征在于,所述箱體為立方體結(jié)構(gòu),所述第一塑料閃爍體的數(shù)量為兩塊,它們分別通過一所述第一玻璃光導(dǎo)貼設(shè)在所述箱體的兩個(gè)相對(duì)的內(nèi)壁上;所述第一光電倍增管的數(shù)量為兩支,它們分別貼設(shè)在一所述第一玻璃光導(dǎo)的端面上。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的測量放射性氣體產(chǎn)生的β射線的探測系統(tǒng),其特征在于,所述第二塑料閃爍體為立方體結(jié)構(gòu),并在其中心對(duì)稱的兩個(gè)對(duì)角處分別具有一長方體缺口,所述第二光電倍增管的數(shù)量為兩支,分別設(shè)置在一所述缺口中、并分別通過一所述第二玻璃光導(dǎo)與所述第二塑料閃爍體相連。
9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的測量放射性氣體產(chǎn)生的β射線的探測系統(tǒng),其特征在于,所述主探測器和所述反符合探測器的內(nèi)外表面均包裹有光屏蔽膜。
10.一種測量放射性氣體產(chǎn)生的β射線的方法,其特征在于,包括以下步驟: 步驟S0,提供根據(jù)權(quán)利要求1-9中任何一項(xiàng)所述的測量放射性氣體產(chǎn)生的β射線的探測系統(tǒng); 步驟SI,通過所述進(jìn)氣口將采樣的放射性氣體傳輸至所述箱體中; 步驟S2,通過所述第一塑料閃爍體接收所述放射性氣體產(chǎn)生的β射線和Y射線,并產(chǎn)生第一光信號(hào); 步驟S3,通過所述第一光電倍增管接收由所述第一玻璃光導(dǎo)傳輸?shù)乃龅谝还庑盘?hào),并對(duì)所述第一光信號(hào)進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換及倍增后,向所述檢測電路輸出一主探測器電脈沖信號(hào); 步驟S4,通過所述第二塑料閃爍體接收所述箱體中的所述放射性氣體產(chǎn)生的Y射線并產(chǎn)生第二光信號(hào);以及 步驟S5,通過所述第二光電倍增管接收由所述第二玻璃光傳輸?shù)乃龅诙庑盘?hào),并對(duì)所述第二光信號(hào)進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換及倍增后,向所述檢測電路輸出一反符合探測器電脈沖信號(hào),以使所述檢測電路根據(jù)所述主探測器電脈沖信號(hào)和所述反符合探測器電脈沖信號(hào)獲得所述放射性氣體產(chǎn)生的β射線的計(jì)數(shù)結(jié)果。
【文檔編號(hào)】G01T1/203GK104199080SQ201410455841
【公開日】2014年12月10日 申請(qǐng)日期:2014年9月9日 優(yōu)先權(quán)日:2014年9月9日
【發(fā)明者】陳明明, 蔡軍, 夏曉彬, 黃文博, 李建偉, 張志龍 申請(qǐng)人:中國科學(xué)院上海應(yīng)用物理研究所