Приборы для определения наличия, интенсивности, плотности и энергии излучения или частиц: .счетчики Гейгера-Мюллера – H01J 47/08

МПКРаздел HH01H01JH01J 47/00H01J 47/08
Раздел H ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
H01 Основные элементы электрического оборудования
H01J Электрические газоразрядные и вакуумные электронные приборы и газоразрядные осветительные лампы
H01J 47/00 Приборы для определения наличия, интенсивности, плотности и энергии излучения или частиц
H01J 47/08 .счетчики Гейгера-Мюллера

Патенты в данной категории

ДЕТЕКТОРНЫЕ УСТРОЙСТВА И МАТРИЦЫ С ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ И ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ

Настоящее изобретение относится к одноканальным и многоканальным детекторам, позволяющим записывать сигналы с низким уровнем, которые могут включать в себя всего лишь несколько электронов. В частности, изобретение представляет собой усиливающее лавинное устройство, в котором усиление реализовано, благодаря использованию конструкции многослойного, твердотельного интеллектуального усилителя. Технический результат - создание усиливающих лавинных структур, позволяющих дополнительно усовершенствовать и улучшить детектирование слабых сигналов. Достигается тем, что представлены лавинные усиливающие структуры (1), включающие в себя электроды (2) и (8), область (3) лавинного процесса, квантификатор (4), интегратор (5), регулятор (6) и подложку (7), расположенные для детектирования слабого сигнала, состоящего всего из нескольких электронов. Квантификатор (4) регулирует лавинный процесс. Интегратор (5) накапливает заряд сигнала. Регулятор (6) осуществляет отвод заряда интегратора (5) и управляет квантификатором (4). Лавинные усиливающие структуры (1) включают в себя: конструкции с нормальным квантификатором, обратным смещением; конструкции с нормальным квантификатором, нормальным смещением; конструкции с поперечным квантификатором, нормальным смещением; конструкции с изменяемым квантификатором, с нормальным смещением, регулирующим электродом; конструкции с нормальным квантификатором, нормальным смещением, регулирующим электродом; и конструкции с поперечным квантификатором, нормальным смещением, кольцевым интегратором. Более того, лавинные усиливающие структуры (1) скомпонованы так, что формируются матрицы многоканальных устройств. Структуры могут непосредственно применяться в устройствах, особо важных для обороны страны. 15 н. и 150 з.п. ф-лы, 73 ил.

2406181
патент выдан:
опубликован: 10.12.2010
ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ САМОГАСЯЩИЙСЯ СЧЕТЧИК ГЕЙГЕРА-МЮЛЛЕРА

Использование: для регистрации преимущественно бета- и гамма-излучений. В газоразрядном самогасящемся счетчике Гейгера-Мюллера в качестве основного газа используется гелий с давлением от 150 до 760 мм рт.ст., а в качестве гасящей добавки используется смесь ксенона и кислорода, причем давление каждой компоненты гасящей добавки составляет 1-5% от давления гелия, а отношение парциальных давлений ксенона и кислорода находится в пределах 0,75-1. Технический результат: расширение рабочего температурного интервала, расширение диапазона контролируемых интенсивностей излучений. 1 табл.
2192068
патент выдан:
опубликован: 27.10.2002
СКВАЖИННЫЙ ПОЗИЦИОННО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

Изобретение относится к устройствам для регистрации рассеянного в породе гамма-излучения при определении литологического состава и объемной плотности пород при гамма-гамма-каротаже геологоразведочных скважин. Скважинный позиционно-чувствительный счетчик гамма-излучения состоит из корпуса-катода, по оси симметрии которого на опорных изоляторах размещен анод, выполненный в виде нити с жестко закрепленными на ней перегородками в виде стеклянных бусинок диаметром не менее 1 мм, которые разделяют анодную нить на участки-секции. Длина секций равномерно изменяется от одного конца анодной нити к другому. Технический результат: расширение функциональных возможностей газоразрядного детектора для проведения комплексных исследований залегающих пород. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
2152105
патент выдан:
опубликован: 27.06.2000
ИМПУЛЬСНЫЙ РАДИАЦИОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ГАЗОРАЗРЯДНО- ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Использование: в технике рентгеновской интроскопии, при неразрушающем контроле технической диагностике материалов и изделий в машиностроении, авиационной промышленности, энергетике, а также при досмотре багажа и ручной клади пассажиров. Технический результат заключается в повышении качества получаемого оптического изображения при увеличении размеров его рабочего поля, рабочая поверхность преобразователя через стеклянную пластину с непрозрачным пленочным электродом облучается импульсным рентгеновским потоком от рентгеновского аппарата, в результате чего в газовом объеме преобразователя происходит образование скрытого электронно-ионного изображения объекта контроля. После подачи высоковольтного импульса питания на электроды камеры, синхронизированного импульсами рентгеновского излучения, происходит развитие газового разряда, сопровождаемого ультрафиолетовым излучением, которое в люминофоре преобразуется в видимое изображение. 2 ил.
2152104
патент выдан:
опубликован: 27.06.2000
ПРОТОЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК ГЕЙГЕРА-МЮЛЛЕРА С ОТКРЫТЫМ ОКНОМ И СПОСОБ НАБЛЮДЕНИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Проточный газовый счетчик Гейгера-Мюллера с открытым окном способен осуществлять контроль за ионизирующим излучением, содержит электропроводную камеру, имеющую несколько входов для текучей среды и отверстие, калиброванное для приема вышеупомянутого излучения, средство подачи потока текучей среды, соединенное с вышеупомянутыми входами, по меньшей мере один изолированный анод, расположенный в камере, крышку, пропускающую излучение, по существу, герметично установленную над вышеупомянутым отверстием, средство электрического питания, соединенное с камерой, и средство, соединенное с вышеупомянутой камерой для обнаружения электрических импульсов, генерируемых внутри камеры при ионизации, вызванной излучением, входящим в камеру. Технический результат заключается в том, что счетчик обеспечивает контроль ионизирующего излучения при существенно равномерном снабжении камеры газом с существенно постоянной скоростью потока. Этот результат обеспечивает конструкция средства подачи текучей среды в камеру, которое создает достаточно равномерный поток текучей среды с достаточно постоянным расходом по всей длине камеры за счет достаточно равномерного нагнетания газа в каждый вход по всей протяженности средства подачи текучей среды. В свою очередь это приводит к сокращению времени продувки необходимого для измерения ионизирующего излучения. 2 с. и 13 з.п. ф-лы, 3 ил.
2126189
патент выдан:
опубликован: 10.02.1999
Наверх