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1. (WO1998039628) PROCEDE D'ETALONNAGE POUR SPECTROSCOPIE DE RAYONNEMENT
Dernières données bibliographiques dont dispose le Bureau international   

N° de publication :    WO/1998/039628    N° de la demande internationale :    PCT/US1998/002664
Date de publication : 11.09.1998 Date de dépôt international : 13.02.1998
Demande présentée en vertu du Chapitre 2 :    11.09.1998    
CIB :
G01T 1/167 (2006.01)
Déposants : CANBERRA INDUSTRIES, INC. [US/US]; 800 Research Parkway, Meriden, CT 06450 (US) (Tous Sauf US).
BRONSON, Frazier [US/US]; (US) (US Seulement).
ATRASHKEVICH, Valerii V. [RU/RU]; (RU) (US Seulement)
Inventeurs : BRONSON, Frazier; (US).
ATRASHKEVICH, Valerii V.; (RU)
Mandataire : CROZIER, John, H.; 1934 Huntington Turnpike, Trumbull, CT 06611-5116 (US)
Données relatives à la priorité :
60/039,699 13.02.1997 US
Titre (EN) CALIBRATION METHOD FOR RADIATION SPECTROSCOPY
(FR) PROCEDE D'ETALONNAGE POUR SPECTROSCOPIE DE RAYONNEMENT
Abrégé : front page image
(EN)A method for calibrating and using a radiation detector to measure radioactivity of a wide variety of radioactive objects over a wide range of energies, 50 - 700keV, over a wide range of distances from the detector, 0 - 50 meters, at a wide range of angular positions of the sample, front to behind the detector, with or without collimators. In which mathematical calibrations has been implemented and expanded from a combined MCNP/EML method following source-based detector characterization measurements for in situ measurement of environment, for in situ gamma spectroscopy to accurately measure many large sized samples, such as boxes, drums, pipes, or to calibrate small laboratory-type samples, and obtain the result in minutes, and no radioactive waste is generated.
(FR)Ce procédé permettant d'étalonner et d'utiliser un détecteur de rayonnements afin de mesurer la radioactivité d'un objet radioactif comprend les étapes suivantes: a) on caractérise ledit détecteur en définissant une pluralité d'emplacements de points d'étalonnage du rendement dans une région entourant ledit détecteur; b) on prend une source d'étalonnage émettant au moins une énergie au niveau de chacun desdits emplacements de point; c) on divise les emplacements de points en au moins une zone de caractérisation entourant ledit détecteur; d) on détermine le rendement au niveau de chaque emplacement de point pour chacune desdites énergies; e) on prend au moins une équation de caractérisation de détecteur donnant le rendement absolu en fonction de l'énergie, de l'angle et de la distance par rapport audit détecteur; f) on compare la forme dudit objet radioactif à une variété de modèles ayant des formes échantillons standards, on sélectionne un modèle ayant une forme similaire à celle de l'objet radioactif, on ajoute audit modèle tous les paramètres nécessaires pour définir la composition et l'emplacement d'au moins une zone source de radioactivité dans ledit modèle, on ajoute audit modèle l'emplacement et la composition de tous les matériaux atténuateurs, et on ajoute audit modèle l'emplacement du détecteur et son orientation par rapport à ladite zone source; g) on divise ladite zone source de radioactivité en un grand nombre de voxels; h) on définit l'emplacement d'un point spécifique à l'intérieur de chaque voxel; i) on détermine le rendement à l'emplacement de points spécifiques au moyen de l'équation de caractérisation d'au moins un détecteur définie à l'étape (e); j) on répète les étapes allant de (h) à (i) pour tous les voxels à une énergie spécifique; k) quand ledit modèle comprend de multiples zones sources de radioactivité, on répète les étapes allant de (g) à (j) et on additionne les données pour chaque zone source proportionnellement à une concentration relative spécifiée de radioactivité dans chaque zone source; l) on répète les étapes allant de (g) à (k) pour toutes les énergies nécessaires, de façon à calculer un rendement final pour chaque énergie nécessaire; m) on utilise lesdits rendements finaux calculés pour étalonner le rendement dudit détecteur; et n) on utilise ledit détecteur, dont le rendement a été étalonné, pour mesurer la radioactivité dudit objet radioactif.
États désignés : AL, AU, BA, BB, BG, BR, CA, CN, CU, CZ, EE, GE, GW, HU, ID, IL, IS, JP, KP, KR, LC, LK, LR, LT, LV, MG, MK, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, SL, TR, TT, UA, US, UZ, VN, YU.
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW)
Office eurasien des brevets (OEAB) (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
Office européen des brevets (OEB) (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Langue de publication : anglais (EN)
Langue de dépôt : anglais (EN)