Beta and neutron imaging with an optical readout Micromegas detector
Imagerie beta et neutron à l'aide d'un détecteur Micromegas à lecture optique
Résumé
Gaseous detectors have demonstrated, over the past decades, their high performance for imaging radioactive particles, achieving spatial resolutions below 100 µm. The scintillating properties of certain gas mixtures, combined with the significant gain of gaseous detectors and the use of a low-noise camera, have enabled the use of scintillation light for imaging. This approach allows for a large detection surface and high spatial resolution while achieving real-time imaging at a low cost per pixel, with low data analysis complexity. The main objectives of this thesis are to optimize the spatial resolution and sensitivity of the detector, either by an "event-by-event" acquisition method with short image acquisition times or by "integration" with long acquisition times.An innovative glass Micromegas detector for optical readout has been developed, taking advantage of the inherently high spatial resolution of the Micromegas detector. The adaptability of the Micromegas detector's gain, due to the avalanche amplification mechanism, allows it to cover a wide range of particle fluxes and energies. During this thesis, imaging measurements were performed using sources with radioactivity levels below one Becquerel and energies of a few keV, up to fluxes characteristic of a synchrotron and a spallation source, with energies exceeding one MeV.The light yield of the detector was studied for different gas mixtures and various gain values under X-ray irradiation to optimize the detector's sensitivity. The homogeneity and precision of the detector's response were characterized by X-ray radiography. The Point Spread Function (PSF) of the optical readout Micromegas was measured using a parallel X-ray beam a few microns thick, generated by synchrotron radiation. This measurement allowed us to determine the detector's spatial resolution for different configurations and to identify and quantify the effects involved. The impact of the micro-mesh and pillars on the detector's scintillation response was also observed and quantified.Two applications were chosen to illustrate the potential of the optical readout Micromegas: autoradiography, for the quantification of very low-activity tritiated samples and high-resolution neutron radiography in highly radioactive environments.Autoradiography and radioactive counting of low-energy beta radiation were performed with tritiated glucose samples. Activities below one Becquerel were measured accurately and simultaneously on a large number of samples, while ensuring precise reconstruction of their position. This work validates the possibility of quantifying the concentration of anticancer drugs at the scale of single tumor cells.Finally, the use of the optical readout Micromegas for neutron imaging was demonstrated using a spallation source which produces thermal neutrons with a flux of approximately 10⁸ n. s⁻¹cm⁻ ² mA⁻¹. The uniformity of the detector's response was studied, and the effects of the diffusion and the mean free path of particles in the gas on image sharpness were measured and compared to a simulation. A spatial resolution on the order of 400 µm was achieved using double-stage amplification within the Micromegas detector.
Les détecteurs gazeux ont démontré, au cours de ces dernières décennies, leur haute performance pour l'imagerie de particules radioactives, atteignant des résolutions spatiales inférieures à 100 µm. Les propriétés scintillantes de certains mélanges gazeux, combinées au gain important des détecteurs gazeux et à l'usage d'une caméra à bas bruit électronique, ont permis d'utiliser la lumière scintillée pour l'imagerie. Cette approche permet d'obtenir une large surface de détection et une haute résolution spatiale tout en réalisant l'imagerie en temps réel à un coût par pixel réduit, avec une faible complexité d'analyse des données. Les principaux objectifs de cette thèse sont d'optimiser la résolution spatiale ainsi que la sensibilité du détecteur, soit par une méthode d'acquisition "événement par événement" avec des temps d'acquisition d'image courts, soit par "intégration" avec des temps d'acquisition longs.Un détecteur Micromegas en verre innovant pour la lecture optique a été développé, tirant parti de la haute résolution spatiale inhérente au détecteur Micromegas.L'adaptabilité du gain du détecteur Micromegas liée au mécanisme d'amplification par avalanche, lui permet de couvrir une large gamme de flux et d'énergies de particules. Durant cette thèse, des mesures d'imagerie ont été réalisées à l'aide de sources avec des niveaux de radioactivité inférieurs à un Becquerel et des énergies de quelques keV, jusqu'à des flux caractéristiques d'un synchrotron et d'une source de spallation, avec des énergies dépassant le MeV.Le rendement lumineux du détecteur a été étudié pour différents mélanges gazeux et pour diverses valeurs de gain sous irradiation aux rayons-X afin d'optimiser la sensibilité du détecteur. L'homogénéité et la précision de la réponse du détecteur ont été caractérisées par radiographie à rayons-X. La Fonction d'Étalement du Point (PSF) du Micromegas à lecture optique a été mesurée à l'aide d'un faisceau de rayons-X parallèles de quelques microns d'épaisseur, générés par le rayonnement synchrotron. Cette mesure a permis de déterminer la résolution spatiale du détecteur pour différentes configurations et d'identifier et de quantifier les effets qui rentrent en jeux. L'impact de la microgrille et des piliers sur la réponse en scintillation du détecteur a également été observé et quantifié.Deux applications ont été choisies afin d'illustrer le potentiel du Micromegas à lecture optique: l'autoradiographie pour la quantification d'échantillons tritiés de très faible activitié et la radiographie neutronique à haute résolution en environnement hautement radioactif.L'autoradiographie et le comptage radioactif de rayonnements beta faiblement énergétiques ont été réalisés avec des échantillons de glucose tritié. Des activités inférieures à un Becquerel ont été mesurées avec précision et simultanément sur un grand nombre d'échantillons tout en assurant une reconstruction précise de leur position. Ce travail valide la possibilité de quantifier la concentration de médicaments anticancéreux à l'échelle de cellules tumorales uniques.Enfin, l'utilisation du Micromegas à lecture optique pour la neutronographie a été démontrée en utilisant une source de spallation produisant des neutrons thermiques à un flux d'environ 10⁸ n. s⁻¹cm⁻ ² mA⁻¹. L'uniformité de la réponse du détecteur a été étudiée, et les effets de la diffusion et du parcours moyen des particules dans le gaz sur la netteté de l'image ont été mesurés et comparés à une simulation. Une résolution spatiale de l'ordre de 400 µm a été obtenue en utilisant une amplification à double étages au sein du détecteur Micromegas.
Origine | Version validée par le jury (STAR) |
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