[实用新型]全身计数器系统有效
申请号: | 201821485831.2 | 申请日: | 2018-09-11 |
公开(公告)号: | CN209231517U | 公开(公告)日: | 2019-08-09 |
发明(设计)人: | 刘圆圆;程建平;张丰收;丁道龙;刘言东 | 申请(专利权)人: | 北京师范大学 |
主分类号: | G01T1/163 | 分类号: | G01T1/163 |
代理公司: | 北京晋德允升知识产权代理有限公司 11623 | 代理人: | 杨移 |
地址: | 100875 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高纯锗探测器 能谱 碘化钠探测器 放射性物质 测体 检测 本实用新型 计数器系统 移动控制装置 能量分辨率 体内放射性 上下错位 探测效率 移动换位 处理器 探测器 照射 测量 采集 监测 引入 | ||
本实用新型提供了一种全身计数器系统。该系统用于对待测体体内放射性物质进行内照射监测,包括:高纯锗探测器,分别位于待测体上部和下部,用于检测放射性物质能谱计数;碘化钠探测器,分别位于待测体上部和下部,与高纯锗探测器上下错位,用于检测放射性物质能谱计数;移动控制装置,用于控制高纯锗探测器和碘化钠探测器移动换位;能谱处理器,用于对由高纯锗探测器和碘化钠探测器检测的放射性物质能谱计数进行处理。根据本实用新型的技术方案,能够有效的提高探测效率、缩短检测时间,同时提高探测器能量分辨率,并能有效的降低由于无同时采集到的背部数据引入的测量误差。
技术领域
本实用新型涉及辐射探测与防护领域,尤其涉及一种全身计数器系统。
背景技术
随着核科学与技术的快速蓬勃发展,放射性工作场所的工作人员或是公众均有可能通过吸入、食入、伤口或皮肤进入的方式将放射性物质带入体内,进而对人体的器官造成辐射损伤。此外,国家标准GB1887-2002明确规定,“应对可能受到放射性物质体内污染的工作人员安排相应的内照射监测,以证明所实施的防护措施的有效性”。因此,需要一种有效的检测手段对这些体内放射性核素所发射的γ光子或X射线等进行监测,从而进行相应的治疗措施以及对现有防护措施进行进一步改进。
目前主要有两种检测方法,分别是活体直接测量和排泄物间接测量。由于排泄物间接测量法在收集、保存、处理尿样或者粪便等过程中存在许多困难,而且具有分析时间长、程序多、估算剂量不确定度大等缺点,通常较少被采用。同时,国际辐射防护委员会(ICRP)第78号出版物《工作人员内照射的个人监测》中也指出,对于内照射监测,通常优先选择直接测量的方式。目前,全身计数器(whole body counter)系统是直接测量最典型的实现方法,全身计数器是从人体外直接测量摄入体内的放射性物质所发射出的X射线或γ射线,由此进行放射性核素的定性及定量分析的装置,为了实现该系统,探测器单元是最关键的难点之一。
用于全身计数(包括肺部、颈部、头部、关节部等部位)最常见的两种探测器分别是碘化钠探测器和高纯锗探测器。两者特点各有不同,碘化钠探测器的探测效率比高纯锗探测器优越,大约只有2-5分钟,并且价格相对低,大约是1/5高纯锗探测器的成本,但高纯锗探测器的能量分辨率远高于碘化钠探测器几十倍,更适用于多核素的测量,所以通常都会优选高纯锗探测器作为内照射监测的第一选择。但是,高纯锗探测器的探测效率非常低,通常仅使用4个高纯锗探测器对肺部进行一次监测大概需要30分钟,并且4个高纯锗探测器通常会放置在人体的正面一侧,如图1所示,这种设计舍弃了另一侧背部一半的计数,此外,这种设计特别针对女性被检测者能量分辨率会极大的降低,主要是女性正面乳房厚度会直接影响能量分辨率中最重要参数等效胸壁厚度的取值。
因此,需要一种新型全身计数器系统探测器设计以及对应适用的能谱分析方法。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提供一种全身计数器系统,以解决现有技术存在的探测效率低和能量分辨率低的问题。
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