一种带积分量权重的中子能谱解谱方法

    公开(公告)号:CN106569251B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201610980316.0

    申请日:2016-11-08

    IPC分类号: G01T3/00

    摘要: 本发明提供一种带积分量权重的中子能谱解谱方法,将活化箔权重因素引入迭代过程并采用新的截断条件及病态数据剔除方法,能够在更符合物理实际的条件下准确完成中子能谱解谱。本方法通过统计理论推倒出判断截断条件比其他方法的误差截断和迭代次数截断相比,有理论基础,更符合物理实际。

    γ射线强源照射器
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101447241A

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200810236451.X

    申请日:2008-12-25

    IPC分类号: G21K5/04 G21F5/02

    摘要: 一种γ射线强源照射器,本发明是在两端锥状中部柱状内为屏蔽材料的源容器,一侧沿轴线插入能转动的轴套状中心屏蔽体,另一侧同轴位置插有源仓棒套入中心屏蔽体之中,并使中心屏蔽体能绕源仓棒转动,源仓位于源仓棒上相对源容器的中心,源仓棒套入的位置使源仓位于中心屏蔽体套内,在中心屏蔽体上有出射口;源容器的前部有能与之配合移动的主快门板,在主快门板上有准直孔,前端设置光阑,其光轴与源仓和出射口同轴,主快门板的上下移动能使准直孔的光轴与光阑和出射口的轴线重合,实现照射;本发明屏蔽安全、运行可靠、操控灵活、具有可用距离优势且辐射场参数稳定,适用于放射源储源的研究和应用、核仪器仪表校准、灵敏度标定等技术领域。

    一种基于铯铜碘闪烁体的辐射剂量测量装置及方法

    公开(公告)号:CN115598690A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211201889.0

    申请日:2022-09-29

    IPC分类号: G01T1/202 G01T1/208 G01T1/02

    摘要: 本发明涉及一种辐射剂量测量装置及方法,具体涉及一种基于铯铜碘闪烁体的辐射剂量测量装置及方法。解决了常用γ辐射剂量技术存在装置复杂、技术要求高、不适于常规剂量测量、无法实时给出测量结果以及测量结果易受气压、温度、湿度等环境影响的技术问题。本发明辐射剂量测量装置,包括铯铜碘单晶闪烁体、设置在铯铜碘单晶闪烁体发光光路上的光电转换器件以及与光电转换器件电信号输出端通过信号电缆连接的测量单元;铯铜碘单晶闪烁体用于将γ射线沉积在其中的能量转换为荧光信号。本发明通过γ射线照射铯铜碘单晶闪烁体产生相互作用并发射出荧光信号,光电转换器件接收荧光信号并将光信号转换为电信号,实现对γ射线剂量的准确测量。

    一种核反应辐射转换靶及其制备方法和一种补偿型中子探测器

    公开(公告)号:CN106199681B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201610478698.7

    申请日:2016-06-24

    IPC分类号: G01T3/06

    摘要: 本发明提供了一种核反应辐射转换靶的制备方法,本发明提供的制备方法可操作性强,通过简单的操作步骤即可制备得到均匀性好且性能稳定的核反应辐射转换靶。本发明提供了一种核反应辐射转换靶,本发明提供的核反应辐射转换靶能够在快中子能区实现能量响应补偿,应用于补偿型中子探测器中,有利于在中子总数测量过程中保持较平坦的能量响应、较高的中子灵敏度和n/γ分辨能力,为精确地测量低强度脉冲中子源的中子总数奠定了基础。理论计算和实验结果表明,包括本发明提供的核反应辐射转换靶的补偿型中子探测器,中子能量在1~15MeV区间时,其能量响应在1.01~1.44范围内,中子灵敏度为10‑15C·cm,n/γ≥5。

    一种量热计、吸收剂量的测量系统及方法

    公开(公告)号:CN106125123A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610407631.4

    申请日:2016-06-12

    IPC分类号: G01T1/12 G01T1/00 G01T3/04

    CPC分类号: G01T1/12 G01T1/006 G01T3/04

    摘要: 本发明公开一种量热计、吸收剂量的测量系统及方法。该量热计包括:包括中心球,与中心球同心设置的空心球,空心球由内向外依次设置的内层壳、绝热层和外层壳构成;中心球内设有第一热敏电阻;绝热层与外层壳之间嵌设有第二热敏电阻;第一热敏电阻的引线通过通孔与导线相连接。采用本发明的量热计、吸收剂量的测量系统及方法,可以解决现有量热计测量过程中测量等待时间长和测量存在误差的问题,并结合电路切换器解决了第一热敏电阻持续发热导致的自身温度的漂移的问题,提高了热敏电阻阻值的测量精度,实现快速有效地精确测量脉冲中子、γ射线混合场的吸收剂量。