Исследование чувствительности фотоприемника с зарядовой связью к рентгеновскому излучению

Изучение возможности детектирования теневых изображений объектов в рентгеновском диапазоне длин волн. Оценка контраста и изменения чувствительности электронного фотоприемника в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения и времени ее накопления.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 21.05.2017
Размер файла 767,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Аннотация

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОТОПРИЕМНИКА С ЗАРЯДОВОЙ СВЯЗЬЮ К РЕНТГЕНОВСКОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ

Тодуа Александр Джумберович, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ", студент факультета информационно-измерительных и биотехнических систем.

В статье рассмотрено исследование чувствительности фотоприемника с зарядовой связью к рентгеновскому излучению. Были проведены эксперименты, в которых рентгеновское излучение направлялось на фотоприемник, напротив которого устанавливался объект, дающий теневое изображение. По нему оценивали контраст и изменение чувствительности фотоприемника от интенсивности рентгеновского излучения.

Ключевые слова: интенсивность излучения, рентгеновское излучение, теневая картина, фотоприемник.

Содержание

Исключительная линейность светосигнальной характеристики фотоприемников с зарядовой связью (ФПЗС) хорошо известна - число электронов, генерируемых в каждом пикселе, пропорционально количеству света, воздействующему на данный пиксель [1-3]. Кроме того, ФПЗС не имеют порога детектирования - излучение, вне зависимости от его интенсивности, все равно создает заряды в ячейках секции накопления. Стоит отметить, что емкость пикселей не безгранична и зависит от технологии изготовления ФПЗС, но бесспорным является то, что емкость тем больше, чем больше размеры пикселя.

Если количество света, воздействующего на ФПЗС достаточно велико, то число созданных электронов может оказаться больше емкости пикселя. В этом случае сигнал достигает насыщения, а избыточный заряд начинает перетекать в соседние ячейки - возникает эффект блуминга, выражающийся в уширении интенсивных линий и тем большем, чем выше уровень генерируемого заряда по сравнению с емкостью пикселя [4-5].

ФПЗС являются основной частью всех современных оптических спектрометров. Для обеспечения его работы необходимо создать систему импульсных управляющих сигналов, подключить усилительные звенья, аналого-цифровой преобразователь и далее передать в цифровом виде сигналы, получаемые с каждого пикселя ФПЗС [6-12]. Очевидно, что управление столь сложной системой должно осуществляться с помощью микроконтроллера и весь электронный блок управления для уменьшения влияния помех на передаваемые сигналы должен находиться в непосредственной близости от оптического узла или внутри него. На рис. 1 приведена структурная схема электронной части спектрометра ISM3600, разработанного в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" [13].

Рисунок 1. Структурная схема электронной части спектрометра ISM3600

В рамках поставленной задачи по изучению возможности детектирования теневых изображений объектов в рентгеновском диапазоне длин волн, были исследованы зависимости чувствительности ФПЗС от интенсивности рентгеновского излучения. Исследования проводились с использованием рентгеновской трубки БХ-1, имеющей бериллиевое окно толщиной 150 мкм [14]. Теневое изображение регистрировалось на ФПЗС Toshiba TCD 1304, имеющую 3648 пикселей размером 200Ч8 мкм (рис. 2). В качестве системы считывания и первичной обработки сигнала была использована аппаратная часть спектрометра ISM3600, имеющего программное обеспечение с возможностью вывода, обработки и фильтрации полученных спектров [15].

Для проведения эксперимента по определению чувствительности ФПЗС был предложен следующий метод. Рентгеновское излучение от трубки направлялось на фотоприемник, напротив которого устанавливался объект, дающий теневое изображение. По нему можно судить и о контрасте, и об изменении чувствительности ФПЗС от интенсивности рентгеновского излучения. фотоприемник чувствительность теневое рентгеновское

Рисунок 2. ФПЗС Toshiba TCD 1304 в оптическом модуле спектрометра ISM3600

Рисунок 3. Теневые картины, полученные при установке перед ФПЗС медной проволочки для нескольких ускоряющих напряжений рентгеновской трубки

Интенсивность изменяется с изменением напряжения, подаваемого на рентгеновскую трубку. На рис. 3 представлены теневые картины, полученные при установке перед ФПЗС медной проволочки, а на рис. 4 - свинцовой пластинки.

Рисунок 4. Теневые картины, полученные при установке перед ФПЗС свинцовой пластинки

Все измерения проводились при постоянном времени накопления сигнала. На рис. 5 представлены графики зависимостей полученного контраста от интенсивности рентгеновского излучения, пропорционального квадрату напряжения, подаваемому на трубку.

Рисунок 5. Графики зависимостей полученного контраста от интенсивности рентгеновского излучения при использовании: а - медной проволочки; б - свинцовой пластинки

Выводы

Из приведенных выше зависимостей следует несколько важных выводов:

1. ФПЗС (по крайней мере исследованный) начинает воспринимать рентгеновские кванты начиная с порогового значения интенсивности;

2. При фиксированном времени накопления сигнала возможно насыщение и "заливка" всего спектра, причем вероятность этого явления, что в прочем естественно, увеличивается с ростом времени накопления и интенсивности излучения.

Из этих выводов следует, что можно подобрать наиболее подходящую для регистрации теневой картины объекта интенсивность рентгеновского излучения и время накопления, при которых и чувствительность ФПЗС и контраст изображения будет находиться в заданном диапазоне значений. Это в свою очередь делает ФПЗС эффективным позиционно-чувствительным прибором с возможностью обработки сигналов современными компьютерными средствами.

Автор выражает благодарность сотрудникам кафедры электронных приборов и устройств факультета электроники СПбГЭТУ "ЛЭТИ" за предоставленное оборудование и помощь в проведении экспериментов.

Библиографический список

1. Кострин Д.К. Исследование линейности светосигнальной характеристики ПЗС фотоприемника // Петербургский журнал электроники. 2008. № 2-3. С. 86-91.

2. Кострин Д.К., Ухов А.А. Датчики в электронных устройствах. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2013. 240 с.

3. Кострин Д.К., Лисенков А.А., Ухов А.А. Электронные средства контроля технологических процессов. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2016. 228 с.

4. Кострин Д.К., Ухов А.А. Светосигнальная характеристика ПЗС-фотоприемника в области больших световых потоков // Контроль. Диагностика. 2013. № 5. С. 40-42.

5. Кострин Д.К., Ухов А.А. Интерференция в поверхностном слое и метрологические параметры спектрометров с ПЗС-фотоприемниками // Датчики и системы. 2013. № 5. С. 13-15.

6. Кострин Д.К., Ухов А.А. Аппаратно-программный спектрометрический комплекс для исследования параметров светоизлучающих диодов // Биотехносфера. 2013. № 3. С. 21-25.

7. Кострин Д.К. Разработка и исследование спектрометрического программно-аппаратного комплекса для анализа светоизлучающих диодов: Автореф. дис. … канд. техн. наук / Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина). СПб., 2013.

8. Кострин Д.К. Разработка и исследование спектрометрического программно-аппаратного комплекса для анализа светоизлучающих диодов: Дис. канд. техн. наук / Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина). Санкт-Петербург, 2013.

9. Кострин Д.К. Оборудование и методы спектрометрического контроля изделий и процессов электроники. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2015. 160 с.

10. Василевский А.М., Коноплев Г.А., Светлов Д.А., Герасимов В.А., Кострин Д.К., Ухов А.А. Оптико-электронная информационно-измерительная система контроля дезинфицирующих средств на основе полигексаметиленгуанидина // Медицинская техника. 2014. № 1. С. 10-13.

11. Kostrin D.K., Uhov A.A., Lisenkov A.A. Optical spectrometry in the diagnosis of ion-plasma processes: Control of the coating deposition process and thickness // Vakuum in Forschung und Praxis. 2016. V. 28. № 3. P. 34-37.

12. Kostrin D.K., Lisenkov A.A., Uhov A.A. Spectrometric control of coatings deposition process // Journal of Physics: Conference Series. 2016. V. 735. P. 012055.

13. Ухов А.А., Кострин Д.К. Оптимизация системы регистрации многоканального оптического спектрометра // Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ". 2013. № 4. С. 8-12.

14. Быстров Ю.А., Кострин Д.К., Перес Васкес Н.О., Ухов А.А. Производственный контроль медицинских рентгенодиагностических трубок серии БД-150 // Биотехносфера. 2013. № 4. С. 60-64.

15. Юдин Р.В., Кострин Д.К., Шишов Д.И., Ухов А.А. Повышение точности и воспроизводимости результатов колориметрических измерений светоизлучающих диодов // Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ". 2013. № 3. С. 8-13.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Расчет потока излучения, падающего на фоточувствительный элемент приемника оптического излучения. Вычисление интегральной чувствительности ПОИ к излучению источника. Определение отношения сигнала или шума в заданной полосе частот электронного тракта.

    курсовая работа [671,2 K], добавлен 28.09.2011

  • Измерение интенсивности излучения ниобата лития по времени при различных температурах. Основные функции и возможности прибора для нагревания кристаллов, собранного на базе ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ101, настройка прибора, инструкция по пользованию им.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 31.05.2014

  • Получение рентгеновского излучения. Обнаружение рентгеновского излучения. Рентгеновская и гамма-дефектоскопия. Дифракция рентгеновского излучения. Методы дифракционного анализа. Спектрохимический рентгеновский анализ. Медицинская рентгенодиагностика.

    реферат [1,1 M], добавлен 09.04.2003

  • Длина электромагнитных волн рентгеновского излучения, его виды и их характеристика. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Основные виды рентгенодиагностики. Естественная и искусственная радиоактивность. Виды радиоактивного распада.

    презентация [2,4 M], добавлен 30.09.2013

  • Принципы электронного сканирования пространственных распределений температуры по одной или двум координатам. Упрощенные схемы тепловизоров, реализующих оптико-механическое и электронное сканирование. Приемники оптического излучения, оптика тепловизоров.

    реферат [1,4 M], добавлен 07.05.2014

  • Открытие рентгеновского излучения. Положение на шкале электромагнитных волн. Метод получения рентгеновского снимка. Естественное рентгеновское излучение. Преимущества и недостатки рентгенографии и рентгеноскопии. Цифровые технологии в рентгеноскопии.

    реферат [476,8 K], добавлен 15.04.2010

  • Диапазоны инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Изучение влияния рентгеновского излучения на организм человека. Использование микроволн в современной технике, в междугородней и международной телефонной связи, передачи телевизионных программ.

    презентация [2,1 M], добавлен 06.01.2015

  • Применение косвенных методов рентгеновской диагностики плазмы индуцированных вакуумных разрядов при лазерном инициировании. Применение камеры-обскуры для исследования пространственных характеристик сильноточного вакуумного разряда на парах металла.

    отчет по практике [1,6 M], добавлен 08.07.2015

  • Выбор делителя фотоэлектронного умножителя и сцинтилятора для блока детектирования дозиметра гамма-излучения. Преобразование тока анода ФЭУ в последовательность стандартных импульсов. Анализ параметров интегральных схем для построения преобразователя.

    дипломная работа [179,6 K], добавлен 11.12.2015

  • Основные термины, используемые при рентгенологическом исследовании. Устройство рентгеновской трубки. Свойства рентгеновского излучения. Характеристика структуры атома и ядра вещества. Виды радиоактивного распада: альфа-распад. Система обозначений ядер.

    реферат [667,7 K], добавлен 16.01.2013

  • Изучение возникновения и применения гамма-излучения. Особенности использования в качестве детекторов в дозиметрических приборах газоразрядных счетчиков, работа которых основана на ионизирующем действии ядерного излучения; их достоинства и недостатки.

    курсовая работа [696,4 K], добавлен 24.11.2013

  • Открытие рентгеновского излучения. Источники рентгеновских лучей, их основные свойства и способы регистрации. Применение рентгеновского излучения в металлургии. Определение кристаллической структуры и фазового состава материала, анализ их несовершенств.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 21.02.2013

  • Сущность и способы получения спектра, особенности его формы в изолированных атомах и разреженных газах. Принцип работы и назначение спектрографов, их структура и компоненты. Методика возбуждения излучения неоновой и ртутной ламп и лампы накаливания.

    лабораторная работа [402,2 K], добавлен 26.10.2009

  • Электромагнитные волны, воспринимаемые человеческим глазом. Спектр видимого излучения. Основные спектральные цвета. Открытие ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Характеристики границ видимого излучения. Диапазон длин волн спектральных цветов.

    презентация [143,3 K], добавлен 05.09.2013

  • Измерение потока или интенсивности электромагнитного излучения астрономического объекта с помощью фотометрии. Визуальные методы измерения небесных объектов. Закон обратных квадратов. Количественная оценка излучения с помощью фотографических материалов.

    курсовая работа [319,1 K], добавлен 20.05.2016

  • История открытия рентгеновского излучения. Источники рентгеновских лучей, их основные свойства и способы регистрации. Рентгеновская трубка, ускорители заряженных частиц. Естественная и искусственная радиоактивность. Применение рентгеновского излучения.

    презентация [427,3 K], добавлен 28.11.2013

  • Идея метода волнового обтекания. Исследование рассеяния плоской электромагнитной волны о металлический цилиндр. Разработка искусственной структуры на основе двухвитковых спиралей для реализации возможности огибания цилиндрических объектов СВЧ волнами.

    дипломная работа [6,5 M], добавлен 28.05.2013

  • Особенности работы детекторов на основе щелочно-галоидных кристаллов для регистрации рентгеновского и мягкого гамма-излучения, пути ее оптимизации. Анализ методик, позволяющих значительно улучшить сцинтилляционные характеристики регистраторов излучений.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 16.12.2012

  • Измерение размеров малых объектов. Метод фазового контраста. Понятие об электронной оптике. Создание электронного микроскопа. Опыты по дифракции электронов. Исследования поверхностной геометрической структуры клеток, вирусов и других микрообъектов.

    презентация [228,3 K], добавлен 12.05.2017

  • Расчет напряжения и токов в узлах в зависимости от времени. Графики напряжений, приходящих и уходящих волн. Метод бегущих волн и эквивалентного генератора. Перемещение и запись волн в массивы. Моделирование задачи в Matlab. Проектирование схемы в ATP.

    лабораторная работа [708,4 K], добавлен 02.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.