I denna rapport beskrivs tillverkningen av en aktivitetsmonitor. Denna aktivitetsmonitor kommer att användas för en cyklotron som producerar Fluor-18. Detektorerna placeras i var sin blylåda som har ledningar för Fluor-18. Med hjälp av denna aktivitetsmonitor kan man förutse möjliga problem med ledningarna som Fluor-18 transporteras igenom. I rapporten diskuteras det om olika metoder att detektera aktivitet samt hur konstruktion av aktivitetsmonitor sker. Detektorerna ska kunna överföra den insamlade data av aktivitet till en databas med hjälp av wifi och MySQL. Den lämpligaste lösningen för detektion av aktivitet var med en fotodiod som skickar en puls då en foton från Fluor-18 träffar fotodioden, då går det att räkna antalet pulser över en sekund, detta ger ett mätvärde på pulser per sekund. En Raspberry Pi används för att räkna antalet pulser per sekund och skickar över insamlade data till en databas över wifi. Projektet använder sig av konceptet “Design thinking” med en kontinuerlig utveckling under projekttiden. Projektet nämner även en del förbättringsförslag för att göra produkten i sin helhet mer hållbar, effektiv och smidig att hantera/bygga. Ett större problem i detta arbete är brus och störningar då detta system är känsligt när pulserna som detekteras inte överstiger 200 mV. / This report describes the manufacture of an activity monitor. This activity monitor will be used for a cyclotron that produces Fluorine-18. The detectors are placed in separate lead boxes that have tubes for transport of Fluorine-18. With the help of this activity monitor, one can predict possible problems with the tubes through which Fluorine-18 is transported. The report discusses different methods of detecting activity and how the construction of this activity monitor takes place. The detectors must be able to transfer the collected data of activity to a database using wifi and MySQL. The most suitable solution for detecting activity was with a photodiode that sends a pulse when a photon from Fluorine-18 hits the photodiode, then it is possible to count the number of pulses over one second, this gives a measured value of pulses per second. A Raspberry Pi is used to count the number of pulses per second and send over collected data to a database over wifi. The project was based on the concept of Design thinking. Possible improvements are also mentioned and discussed to make the product as a whole more sustainable, efficient and easy to handle/build. A major problem in this work is noise and disturbances as this system is sensitive as the pulses detected do not usually exceed 200 mV.
Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:umu-210444 |
Date | January 2023 |
Creators | Al-derawi, Hussain |
Publisher | Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik |
Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
Language | Swedish |
Detected Language | Swedish |
Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
Format | application/pdf |
Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0022 seconds