Desenvolvimento de um monitor para raios-X, raios gama e nêutrons

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2024
Autor(a) principal: Santiago, Paulo Sergio
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
BGO
Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85133/tde-12112025-151157/
Resumo: Neste trabalho foram projetados e montados sistemas detectores de raios-X, raios gama e nêutrons utilizando dispositivos disponíveis no mercado a baixo custo, mas que podem produzir um equipamento compatível com aparelhos comerciais: fotomultiplicadoras de silício (SiPM), cintiladores sensíveis a raios gama, cintiladores sensíveis a nêutrons, e um Arduino. A estrutura do sistema de detecção de raios-X e raios gamas é formada por um circuito de polarização de uma SiPM acoplada a um cintilador, um pré-amplificador sensível à carga, um filtro gaussiano e um sistema de contagem formado por um conversor de pulsos analógicos para digitais, que são processados por um Arduino, além de uma saída de pulsos analógicos para aquisição de espectros, e seu ruído eletrônico ficou no patamar de 45 keV, utilizando um cintilador BGO com dimensões de 3x3x5 mm3. A detecção de nêutrons foi desenvolvida para dois tipos de reações: reações (n,γ), com o cintilador GAGG(Ce), e reações (n,α), com o cintilador CLYC(Ce). Nas reações (n,α), o cintilador possui respostas com amplitudes muito maiores que os pulsos resultantes de interações com radiação gama, o que torna simples o circuito do detector: um amplificador sensível à tensão e um discriminador por altura de pulso, seguido do sistema de contagens de pulso. Os cintiladores que utilizam reações (n,γ) têm necessidade de blindagem de interferências externas nas contagens de suas emissões, além de medidas de amplitude (energia) dos pulsos e um processamento estatístico das contagens para o resultado final de contagem de nêutrons. Os detectores de nêutrons apresentaram respostas lineares em relação às contagens de um detector com gás 3He. Todas as fases do projeto foram abordadas detalhadamente para cumprir o objetivo do trabalho de construir um sistema que sirva de base para a montagem de qualquer detector que utilize pré-amplificador sensível à carga ou sensível à tensão: a troca de cintiladores direciona o tipo de sensibilidade à radiação e o tratamento dos pulsos os conforma à resposta desejada do sistema detector.
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A estrutura do sistema de detecção de raios-X e raios gamas é formada por um circuito de polarização de uma SiPM acoplada a um cintilador, um pré-amplificador sensível à carga, um filtro gaussiano e um sistema de contagem formado por um conversor de pulsos analógicos para digitais, que são processados por um Arduino, além de uma saída de pulsos analógicos para aquisição de espectros, e seu ruído eletrônico ficou no patamar de 45 keV, utilizando um cintilador BGO com dimensões de 3x3x5 mm3. A detecção de nêutrons foi desenvolvida para dois tipos de reações: reações (n,γ), com o cintilador GAGG(Ce), e reações (n,α), com o cintilador CLYC(Ce). Nas reações (n,α), o cintilador possui respostas com amplitudes muito maiores que os pulsos resultantes de interações com radiação gama, o que torna simples o circuito do detector: um amplificador sensível à tensão e um discriminador por altura de pulso, seguido do sistema de contagens de pulso. Os cintiladores que utilizam reações (n,γ) têm necessidade de blindagem de interferências externas nas contagens de suas emissões, além de medidas de amplitude (energia) dos pulsos e um processamento estatístico das contagens para o resultado final de contagem de nêutrons. Os detectores de nêutrons apresentaram respostas lineares em relação às contagens de um detector com gás 3He. Todas as fases do projeto foram abordadas detalhadamente para cumprir o objetivo do trabalho de construir um sistema que sirva de base para a montagem de qualquer detector que utilize pré-amplificador sensível à carga ou sensível à tensão: a troca de cintiladores direciona o tipo de sensibilidade à radiação e o tratamento dos pulsos os conforma à resposta desejada do sistema detector.In this work, we designed and assembled X-ray, gamma-ray, and neutron detector systems using low-cost, commercially available devices that can produce equipment comparable to commercial devices: silicon photomultipliers (SiPM), gamma-ray sensitive scintillators, neutron-sensitive scintillators, and an Arduino. The structure of the X-ray and gamma-ray detection system consists of a SiPM biasing circuit coupled to a scintillator, a charge-sensitive preamplifier, a Gaussian filter, and a counting system formed by an analog-to-digital pulse converter. These pulses are processed by an Arduino, in addition to an analog pulse output for spectrum acquisition (its electronic noise on the order of 45 keV using a 3x3x5 mm3 BGO scintillator). Neutron detection was developed for two types of reactions: (n,γ) reactions, with a GAGG(Ce) scintillator, and (n,α) reactions, with a CLYC(Ce) scintillator. In (n,α) reactions, the scintillator has responses with much larger amplitudes than pulses resulting from interactions with gamma radiation, which simplifies the detector circuit: it only requires a voltage-sensitive amplifier and a pulse height discriminator, followed by a pulse counting system. Scintillators that use (n,γ) reactions require shielding from external interference in the counting of their emissions, in addition to measurements of pulse amplitude (energy) and statistical processing of the counts for the final neutron count result. The neutron detectors showed linear responses in relation to the counts of a 3He gas detector. All phases of the project were addressed in detail to fulfill the work\'s objective: to build a system that serves as a basis for assembling any detector that uses a charge-sensitive or voltage-sensitive preamplifier. The exchange of scintillators determines the type of sensitivity to radiation, and the pulse processing conforms them to the desired response of the detector system.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPMoralles, MauricioSantiago, Paulo Sergio2024-12-06info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85133/tde-12112025-151157/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2025-11-21T17:15:02Zoai:teses.usp.br:tde-12112025-151157Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212025-11-21T17:15:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
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