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公开(公告)号:CN115882799A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211515541.9
申请日:2022-11-30
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供一种用于粒子辐射探测器的前置放大器的量程扩展系统,包括粒子辐射探测器、扩量程电容和前置放大器;所述扩量程电容的第一端与所述粒子辐射探测器的第一输出端相连;第二端与所述粒子辐射探测器的第二输出端相连;所述前置放大器的负输入端与所述扩量程电容的第一端相连,正输入端与所述扩量程电容的第二端相连。本发明的用于粒子辐射探测器的前置放大器的量程扩展系统通过降低前置放大器的输入电荷信号实现量程的扩展,精确度高,方法简单易行。
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公开(公告)号:CN109613595B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201811548431.6
申请日:2018-12-18
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供一种H、O原子区分方法,包括如下步骤:提供第一探测器和第二探测器;统计所述第一探测器的第一粒子计数C1及所述第二探测器的第二粒子计数C2;根据所述第一粒子计数C1及所述第二粒子计数C2区分预定能量范围内的H、O原子。本发明的方法提供不同窗厚度的探测器,利用不同能量的H、O原子对不同窗厚度的探测器的穿透能力不同,比较方便地区分预定能量范围内的H、O原子。利用本发明的方法区分H、O原子的错误率比较低,准确率相对较高。目前,国内外尚无利用本发明所述的方法区分H、O原子的先例,因此本发明的利用不同窗厚度的探测器来区分H、O原子的方法具有开创性意义。
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公开(公告)号:CN111221026A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010042585.9
申请日:2020-01-15
Applicant: 北京大学
IPC: G01T1/29
Abstract: 本发明提供一种中性原子成像单元信号分析方法,该方法包括:提供一中性原子成像单元,中性原子成像单元包括半导体探测器阵列以及间隔设置在探测器阵列前方的调制栅格;提供一中性原子源平面,中性原子源平面发出的能量中性原子经调制栅格后由探测器阵列接收,调制栅格在探测器阵列上形成投影;根据投影,获得探测器响应函数;计算中性原子成像单元所获得的数据信号;根据探测器响应函数以及数据信号,对中性原子发射源进行反演成像。该方法能够根据探测器获得的中性原子信息,例如中性原子在不同条带的计数等对中性原子发射源进行很好的反演,从而对中性原子发射源进行成像,获得中性原子发射源的强度和大小等。本发明的上述方法易于执行,反演结果准确。
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公开(公告)号:CN109799467A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910096719.2
申请日:2019-01-31
Applicant: 北京大学
IPC: G01R33/02
Abstract: 本发明提供一种无需伸杆的空间磁场测量装置、测量系统及测量方法,测量装置包括磁强计,磁强计包括分布在不同的平面上呈立体分布的多个磁场探测器单体,用于测量待测空间内的磁场;以及与磁强计电连接的数据处理单元,其接收和处理磁强计测量的空间磁场的数据;磁强计直接固定连接至其支撑部件上,测量待测空间内的磁场。本发明采用无伸杆的磁强计,有利于三轴稳定型卫星,不会影响卫星的转动惯量,也就不会影响卫星姿态。在无需伸杆磁场测量系统中,磁强计的多个磁场探测器单体设置在不同的平面内,形成立体分布样式,使得能够根据球谐展开原理,将测量的磁场分为外源场和内源场两部分,获得更加精确的待测磁场分布。
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公开(公告)号:CN109738933A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910030877.8
申请日:2019-01-14
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供一种中性原子降噪方法及降噪装置,该方法包括如下步骤:提供一准直偏转腔室,准直偏转腔室包括相对设置的两准直偏转板,所述准直偏转板具有一长度L,所述两偏转板之间具有间隔距离d;向所述准直偏转板提供偏转电压U;所述偏转准直腔室接收入射的夹杂带电粒子的中性原子,并对所述带电粒子进行偏转;其中,所述带电粒子的能量EK与所述偏转板的长度L、所述两准直偏转板之间的间隔距离d之间的关系如下:本申请的上述方法及装置,通过准直偏转板的长度与电压配合,选取适当的偏转电压和准直偏转腔室高度,实现对带电粒子的有效偏转,降低中性原子的噪声。从而使得探测器探测到纯净的中性原子并且获得良好的中性原子成像效果。
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公开(公告)号:CN109613595A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811548431.6
申请日:2018-12-18
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供一种H、O原子区分方法,包括如下步骤:提供第一探测器和第二探测器;统计所述第一探测器的第一粒子计数C1及所述第二探测器的第二粒子计数C2;根据所述第一粒子计数C1及所述第二粒子计数C2区分预定能量范围内的H、O原子。本发明的方法提供不同窗厚度的探测器,利用不同能量的H、O原子对不同窗厚度的探测器的穿透能力不同,比较方便地区分预定能量范围内的H、O原子。利用本发明的方法区分H、O原子的错误率比较低,准确率相对较高。目前,国内外尚无利用本发明所述的方法区分H、O原子的先例,因此本发明的利用不同窗厚度的探测器来区分H、O原子的方法具有开创性意义。
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公开(公告)号:CN114325811B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202210020649.4
申请日:2022-01-10
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供一种行星际能量粒子探头、探测系统及探测方法,行星际能量粒子探头包括两套望远镜系统,望远镜系统包括两个望远镜单元,每一个望远镜单元均具有开口的第一端及第二端。望远镜单元的第二端设置有磁偏转系统,磁偏转系统包括环形磁铁,一套望远镜系统中的两个所述望远镜单元中的所述环形磁铁以所述环形磁铁的中心轴平行的方式设置,在所述环形磁铁的中心轴延伸方向上,两个所述环形磁铁产生的磁场方向相反。该磁偏转系统能够很好地偏转能量低于400keV的电子,满足望远镜单元的第二端偏转能量低于400keV的设计要求。从而在望远镜单元的两端分别探测不同能量的中高能电子、质子以及中高能离子。
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公开(公告)号:CN113625332B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202110895229.6
申请日:2021-08-05
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供一种行星际能量粒子谱仪探测器,包括一圆形硅半导体探测器:圆形硅半导体探测器包括位于中央的圆形区域、位于所述圆形区域四周且均匀分布的四个扇形区域;所述圆形区域和所述四个扇形区域构成不同的像素。本发明的行星际能量粒子谱仪探测器采用多像素的设计方案,有效提高了行星际能量粒子探测的角度分辨率。
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公开(公告)号:CN116359972A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310356941.8
申请日:2023-04-04
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种粒子辐射探测装置,包括:探测模块和读出模块,其中,所述探测模块,适于对粒子辐射进行探测,并转化为初始电信号;所述读出模块,与所述探测模块耦接,适于基于所述初始电信号,输出探测信号;所述探测模块和所述读出模块之间的耦合方式基于所述探测模块的尺寸确定,以使所述探测信号的噪声小于预设噪声阈值。采用上述技术方案,可以降低探测信号的噪声。
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公开(公告)号:CN115542374A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211161586.0
申请日:2022-09-23
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供一种空间电子探测器,包括外壳、准直仪及探测器,准直仪为圆环结构,两层或三层准直仪同轴排布于外壳中,电子穿过准直仪后到达探测器,且越靠近探测器,准直仪的内径越小,另外,准直仪上表面的内径大于其下表面的内径。本发明通过对准直仪的结构、尺寸进行特殊设计,使其满足粒子谱仪大张角大几何因子需要,从而改善探测器内的电子散射,提高仪器的测量精度。
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