способ измерения потока ионизирующего излучения однократного источника

Классы МПК:G01T1/00 Измерение рентгеновского излучения, гамма-излучения, корпускулярного и космического излучений
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова" (ФГУП "ВНИИА") (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2009-10-20
публикация патента:

Изобретение относится к методам измерения кинетики однократных физических процессов, сопровождаемых генерированием ионизирующих излучений, выходящий поток которых характеризует исследуемое явление. Технический результат - измерение однократного потока Фспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 (t) с временным разрешением, более высоким по сравнению с интегральным, т.е. с способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tk<способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0 при малой плотности потока на входе детектора, т.е. с высокой чувствительностью. Способ заключается в измерении потока гамма-излучения однократного источника путем регистрации временного распределения отдельных гамма-квантов с последующим суммированием их в интервалах времени -способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк, на которые разбита длительность протекающего процесса Т=m·способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк, (где m - число интервалов, mспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 1) и построением гистограммы потока, распределение гамма квантов регистрируют одновременно N независимыми одинаковыми детекторами (где Nспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 1), располагаемыми в одной плоскости с равномерной плотностью потока, в виде временных отметок выходных импульсов тока, суммируют временные отметки выходных импульсов тока со всех детекторов в каждом из интервалов способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tk и строят гистограммы потока с временным разрешением способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 фспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк<<способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0, где способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0 - разрешение одного канала, а tф - длительность фронта импульса. Чувствительность измерений повышается при увеличении числа используемых детекторов с сохранением временного разрешения измерений, равного - способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tk. 2 ил. способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038

способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038

Формула изобретения

Способ измерения потока гамма-излучения однократного источника, заключающийся в том, что регистрируют временное распределение отдельных гамма-квантов, разбивают длительность протекающего процесса Т=m·способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк на m (mспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 1) интервалов времени способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк (временное разрешение измерения потока), суммируют гамма-кванты в интервалах времени -способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк и строят гистограмму потока, отличающийся тем, что N независимых одинаковых детекторов (где Nспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 1) располагают в одной плоскости с равномерной плотностью потока, распределение гамма-квантов в виде временных отметок выходных импульсов тока регистрируют одновременно N независимыми одинаковыми детекторами, суммируют временные отметки выходных импульсов тока со всех детекторов в каждом из интервалов времени способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк и строят гистограмму потока с временным разрешением измерения потока способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 фспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк<<способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0, где способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0 - разрешение одного канала, а способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 ф - длительность фронта импульса.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к методам измерения кинетики однократных физических процессов, сопровождаемых генерированием ионизирующих излучений, выходящий поток которых характеризует исследуемое явление.

Предложение заявителя может быть использовано в таких областях, как физика высоких энергий, физика термоядерной плазмы, ядерные эксперименты, где необходимы измерения с высоким временным разрешением при малых плотностях потоков гамма-квантов (нейтронов).

Обычная процедура определения потока излучения - Фспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 (t), представляющего собой распределение во времени гамма квантов, заключается в преобразовании Фспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 (t) детектором в такое же распределение электрических импульсов на своем выходе в виде тока:

способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038

где ак - амплитуда к-того импульса,

tk - временные отметки появления импульсов на выходе детектора,

g(t) - импульсная характеристика (ИХ) детектора в виде импульса тока на его выходе в результате взаимодействия с одним гамма-квантом.

Ширина ИХ на половине ее высоты - способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0,5 является числовым параметром ИХ и используется как временное разрешение детектора, характеризующее его инерционность; обычно полная длительность ИХ принимается равной способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0~3·способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0,5; очевидно, что чем меньше параметр способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0, тем выше временное разрешение детектора.

Известен интегральный (аналоговый) метод измерения Ф(t) [1], заключающийся в суммировании детектором электрических зарядов в каждом временном интервале - способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tk=способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0, равном временному разрешению измерения потока при взаимодействии в нем способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 nк - гамма квантов, в результате чего на выходе детектора появляется временная зависимость среднего тока, равного ~qk(t)/способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0, где qk(t) - суммарный электрический заряд в интервале длительностью способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0 со статистической ошибкой способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 nк. Очевидно, что средний ток детектора есть наложенные друг на друга единичные токи - g(t) от отдельных взаимодействий, который можно представить в виде:

способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038

А - площадь детектора,

способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 N(способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 ) - плотность потока квантов (способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 ·см-2·с-1).

Выражение (2) получается из (1) при следующих допущениях:

- распределение гамма-квантов на временной оси является пуассоновским,

- в интервале суммирования способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0 должно быть достаточно много регистрируемых квантов - способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 nк, чтобы их доля, попадающая на края интервала способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0, была незначительной, которыми можно пренебречь.

Если измерение Ф(t) достаточно проводить с временным разрешением способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tk>>способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0 (т.е. меньшим чем разрешение детектора), то выражение (2) упрощается и принимает вид:

способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038

где S=A·способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 g(способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 )·dспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 - квантовая чувствительность детектора, А·см 2/квант. Если же требуется измерять Ф(t) с временным разрешением способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tкспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0, то для его нахождения по измеренной зависимости Iдср(t) приходится решать уравнение обратной свертки (2) и точность определения Ф(t) будет зависеть как от точности измерения Iдср(t), так и точности знания g(t), что проблематично при способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 ~10-9 с.

Таким образом, токовый метод позволяет проводить измерения Ф(t) с разрешением не лучше чем разрешение детектора - способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0, однако для этого необходимо иметь на его входе достаточную плотность потока и знание с хорошей точностью формы g(t).

Ограничения интегрального способа измерений

Временное разрешение интегрального способа измерений Ф(t) не может быть менее способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0, длительности ИХ детектора, что следует из (3). При малых значениях способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 N(t) для обеспечения необходимой статистической точности измерения Iдср(t), т.е. попадания в интервал способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0 достаточного числа импульсов тока (~100 для 10% погрешности амплитуды), приходится увеличивать площадь детектора - А, что ведет к ухудшению его временного разрешения за счет увеличения времени формирования выходного электрического сигнала. В самом деле, длительность ИХ детектора - способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0 определяется как временем преобразования поглощенной энергии излучения в электрический заряд - способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 физ, так и временем формирования его в выходной электрический сигнал - способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 RC; в первом приближении:

способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0=способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 физспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 2+способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 RCспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 2.

Таким образом, интегральный способ измерения Ф(t) позволяет проводить измерения с наивысшим временным разрешением детектора, равном способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 физ, только при его размерах, пока способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 физ<способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 RC; в свою очередь, эти размеры определяют минимальное значение плотности потока излучения на его входе для получения на его выходе Iдср(t) с заданной относительной ошибкой - способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 .

Интегральный метод измерения Фспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 (t) обеспечивает относительно низкое его качество, под которым понимается отношение полезного сигнала к дисперсии полного шума, т.е. флуктуации суммарного тока детектора, в которую входит, помимо статистического разброса числа импульсов, также разброс ИХ отдельных импульсов, форма которых целиком входит в значение суммарного тока.

Таким образом, интегральный метод не может обеспечивать измерения Фспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 (t) с временным разрешением лучше длительности импульсной характеристики детектора, которая обратно пропорциональна его чувствительности. Поэтому этим методом можно измерять потоки с разрешением способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк~способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 10-9 с лишь при очень высоких плотностях потока (>1015-1020 способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 /см2с).

Известен счетный метод измерения потока гамма-квантов однократного источника - прототип, заключающийся в регистрации детектором временного распределения (таймирования) взаимодействий с ним отдельных гамма-квантов с последующим суммированием их числа в каждом из одинаковых интервалов времени способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк и построением гистограммы потока излучения [2]. Суммирование импульсов на временной оси в интервалах способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк ведет к тому, что их число способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 nк в каждом из них ограничивается длительностью импульсной характеристики детектора - способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0 и допустимым числом просчетов - способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 к; для распределения Пуассона справедливо соотношение между ними:

способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038

Отсюда, можно оценить относительное ухудшение временного разрешения измерений Фспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 (t) одноканальным счетным методом по сравнению с интегральным при одинаковых временных разрешениях детекторов (способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0) для получения гистограммы потока с одинаковой статистической точностью 10% (способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 nк=100) при способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 к=0,05:

(способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк/способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0)способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 2000 раз.

Таким образом, недостатком прототипа является низкое временное разрешение потока Фспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 (t).

Техническим результатом предлагаемого способа является возможность измерения однократного потока Ф способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 (t) с временным разрешением, более высоким по сравнению с интегральным, т.е. с способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tk<способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0 при малой плотности потока на входе детектора, т.е. с высокой чувствительностью.

Указанный технический результат в предлагаемом способе измерения потока гамма излучения однократного источника достигается тем, что регистрируют временное распределение отдельных гамма-квантов, разбивают длительность протекающего процесса Т=m·способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк на m (mспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 1) интервалов времени способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк (временное разрешение измерения потока), суммируют гамма-кванты в интервалах времени -способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк и строят гистограмму потока, N независимых одинаковых детекторов (где Nспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 1) располагают в одной плоскости с равномерной плотностью потока, распределение гамма квантов в виде временных отметок выходных импульсов тока регистрируют одновременно N независимыми одинаковыми детекторами, суммируют временные отметки выходных импульсов тока со всех детекторов в каждом из интервалов времени способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк и строят гистограмму потока с временным разрешением измерения потока способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tфспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tk<<способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0, где способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0 - разрешение одного канала, а способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 ф - длительность фронта импульса.

Чувствительность измерений повышается при увеличении числа используемых детекторов с сохранением временного разрешения измерений, равного - способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tk.

Существо данного предложения заключается в суммировании числа импульсов в каждом интервале способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк не по оси времени, а по площади детектирования, с выхода различных детекторов в соответствующие интервалы времени.

В этом случае значение временного разрешения измерений Фспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 (t), т.е. величина способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк, может быть доведена до значений, равных погрешности временной отметки взаимодействия гамма-кванта с детектором (время таймирования), которое может быть меньше способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0 - длительности его импульсной характеристики.

Время таймирования способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 -квантов - способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк можно осуществлять по переднему фронту импульсов тока - способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 фспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк<<способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0 (в прототипе способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк>>способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0), что дает возможность уменьшать способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк вплоть до ~10-10 c при использовании дискриминации импульсов по амплитуде.

Таким образом, предлагаемый способ дает улучшение временного разрешения по сравнению с интегральным в ~(способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0(/способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 ф) раз, а по сравнению со счетным по одному каналу - [(способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 0/способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tфспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 tк/способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 к)] - раз.

Одновременно предлагаемый способ измерения Фспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 (t) дает возможность повышать чувствительность измерений за счет увеличения числа детекторов без ухудшения временного разрешения измерений потока.

Возможность реализации предлагаемого способа измерений Фспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 (t).

Для реализации данного способа измерения необходимы многоканальный детектор (МД) с одинаковыми параметрами его составляющих и их расположением в одной плоскости измерения, в которой обеспечена одинаковая плотность потока, а также электронное устройство (ЭУ) сбора и обработки сигналов с элементов МД и построения гистограммы Фспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 (t).

Элементы МД для измерений Ф способ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 (t) должны отвечать следующим требованиям:

- высокое временное разрешение,

- наличие внутреннего механизма широкополосного умножения первичного электрического заряда для облегчения их обработки в ЭУ,

- малые размеры ее элементов для конструирования МД.

При конкретной реализации устройства, например, в качестве многоканальных детекторов можно использовать детектор SiPM+ЧР (кремниевый фотоумножитель + черенковский радиатор) - МД из сборных элементов или детектор RPC (Resistive Plate Chamber, искровая камера с диэлектрической пластиной) - МД с виртуальными элементами.

Эти два типа современных детекторов, удовлетворяют перечисленным требованиям [4, 5].

Электронное устройство сбора и обработки сигналов.

Наиболее простая схема построения ЭУ показана на фиг.1, где каждый канал измерения заканчивается многоканальным временным анализатором (МВА), с выходов которых информация в PC преобразуется в гистограмму Фспособ измерения потока ионизирующего излучения однократного   источника, патент № 2407038 (t).

Однако такая схема становится дорогой и нереальной при большом числе каналов; необходимы дополнительные устройства внутри ЭУ с большим числом входов, способные осуществлять обработку входных импульсов (от детекторов) с целью измерения и запоминания их амплитуд и времени появления, а также «уплотнения» этой информации с целью передачи ее по одному выходному каналу. Такие устройства в литературе получили название - ASIC (Application Specific Integrated Circuit), которые выполняются, обычно, в интегральном исполнении, что существенно улучшает их частотные параметры и снижает стоимость изготовления. На сегодняшний день они широко применяются для решения многих задач.

Для примера, на фиг.2 приведена упрощенная блок-схема амплитудного и временного распределений импульсов в 32 каналах ASIC [4], выводимых по одному выходу, описанная в [6], которая имеет 32 входа и один выход, между которыми осуществляются операции по измерению моментов появления импульсов (измеряется по времени достижения максимума амплитуды) по 32 каналам МД, их запоминанию в реальной последовательности для последующего считывания, оцифровки и передачи через один выходной канал.

1 - блок коммутации импульсов;

2 - массив значений амплитуд и матрица время - амплитудного конвертора;

3 - устройство уплотнения сигналов;

4 - логическое устройство организации доступа к общей шине;

5 - логическое устройство планирования процессов в ASIC.

Блоки системы ASIC активируются с момента срабатывания компаратора.

Источники информации

1. З.А.Альбиков, А.И.Веретенников, О.В.Козлов, «Детекторы импульсного ионизирующего излучения», Москва, Атомиздат, 1978 г.

2. С.С.Ветохин, И.Р.Гулаков и др. «Оптоэлектронные фотприемники». М. Энергоатомиздат, 1986 г

3. O'Connor; DeGeronimo et al. "Method and apparatus for signal processing in a sensor system for use in spectroscopy". Patent USA № 7, 378, 637 2008 г.

4. M.Couceiro, A.Blanco et al. "RPC-PET: Status and perspectives." NIM Vol.580, Iss-2, 2007.

5. Ruud Vinke "Optimizing timing resolution of SiPM sensors for use in TOF-PET detectors". NDIP-20 June 2008, Overvju /University of Groningen/.

6. G. De Geronimo, P.O.Connor et al. "Advanced Readout ASIC for Multielement CZT Detectors" 2002. BNL NIM.

Класс G01T1/00 Измерение рентгеновского излучения, гамма-излучения, корпускулярного и космического излучений

дрейфовая камера для работы в вакууме -  патент 2529456 (27.09.2014)
способ регистрации характеристик ионизирующего излучения и устройство для его осуществления -  патент 2529447 (27.09.2014)
полупроводниковый детектор для регистрации сопутствующих нейтронам заряженных частиц в нейтронном генераторе со статическим вакуумом -  патент 2529054 (27.09.2014)
устройство для измерения мощности дозы гамма-излучения ядерной энергетической установки в условиях фоновой помехи от высокоэнергетичных космических электронов и протонов -  патент 2527664 (10.09.2014)
способ термоподготовки к экспозиции термолюминесцентного детектора ионизирующих излучений на основе оксида алюминия -  патент 2526235 (20.08.2014)
способ сортировки алмазов по электрофизическим свойствам -  патент 2526216 (20.08.2014)
проточный черенковский детектор для измерения бета-радиоактивности воды -  патент 2525599 (20.08.2014)
мобильный обнаружитель опасных скрытых веществ (варианты) -  патент 2524754 (10.08.2014)
способ определения порога обнаружения радиационного монитора -  патент 2524439 (27.07.2014)
способ непрерывного моделирования времяпролетного рассеяния -  патент 2524053 (27.07.2014)
Наверх