流场可视化观测装置与流场可视化观测方法

    公开(公告)号:CN112781828B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202010032170.3

    申请日:2020-01-13

    Abstract: 本发明公开一种流场可视化观测装置与流场可视化观测方法。该流场可视化观测装置包括腔体、电源供应器、至少一对电极以及至少一流场观测模块。所述流场观测模块包括高速摄像机、光检测组件以及滤光组件。电源供应器输出等离子体产生用的电压,所述对电极设置在腔体内。流场观测模块则设置在腔体外并朝腔体拍摄等离子体所激发的流体粒子图像。滤光组件设置在高速摄像机与述腔体之间。光检测组件取得腔体内的光信息,并传送至滤光组件。

    基于弹道靶实验平台的等离子体尾迹散射信号的提取方法

    公开(公告)号:CN109633735B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN201910048098.0

    申请日:2019-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于弹道靶实验平台的等离子体尾迹散射信号的提取方法。本发明基于小波阈值降噪方法,通过带内噪声的抑制,提取尾迹散射信号,从而可以很好地克服滤波方法的劣势,得到较为纯净的尾迹散射信号。本发明首先对尾迹散射信号进行非抽取离散小波变换处理,并将得到的各阶细节系数在时域上分为多个部分,然后分别计算每个部分的部分和比LSR,再基于各部分的LSR将其分为两类:噪声和信号部分;然后分别对噪声和信号部分的细节系数的时域值设置降噪阈值,再基于降噪阈值进行降噪处理,得到各阶降噪后的细节系数的时域值;最后再进行非抽取离散小波逆变换处理,得到提取信号。所提取的信号波形完整且平滑,符合多普勒信号的形式。

    一种医用回旋加速器退役源项调查方法

    公开(公告)号:CN114624757A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210204500.1

    申请日:2022-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种医用回旋加速器退役源项调查方法,其包括以下步骤:利用Monte Carlo方法计算中子分布,获得中子分布情况;根据中子分布情况设置采样点的位置;将各个采样点的位置输入到Monte Carlo软件中,获得理论计算的各个采样点的放射性核素种类和比活度,根据各个采样点的位置进行采样,再根据采样结果进行放射性核素化学分析、获得实际采样点的放射性核素种类和比活度;将两种方法获得的放射性核素种类和比活度结果进行对比,并且不断用理论计算结果校正实际采样点的位置和比活度;本发明通过理论计算和实测相结合的方法,最终分析出特殊的关键点和切割范围,使得上百吨重量的加速器最后切割出的高放射性废物只有几十公斤甚至几公斤。

    一种高精度、快速寻找聚变中子入射点位置的方法

    公开(公告)号:CN114325810A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210030656.2

    申请日:2022-01-12

    Abstract: 本发明公开了脉冲式快中子成像领域中的一种高精度、快速寻找聚变中子入射点位置的方法,将所有测得的信号分类形成若干集合,利用霍夫变换的映射关系,对每个集合内的所有信号的径迹进行重建,并找到所有中子入射点的位置。本发明先对信号进行归类和分割,使得所需分析的数据量大大降低,可以循环穷尽每个信号集合中所有的信号并提取其径迹,使得系统的运行速度得到极大提升。另外,本发明在实现径迹寻找过程中采用优化的霍夫变换算法,最终获得中子入射点,可以实现高效、高精度的中子入射点寻找。

    一种原位测量轨道中性气体粒子速度的探测器及探测方法

    公开(公告)号:CN112526585A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011202875.1

    申请日:2020-11-02

    Abstract: 本发明属于航天探测设备技术领域,具体地说,涉及一种原位测量轨道中性气体粒子速度的探测器,其包括彼此连接的传感器和信号处理电路;所述传感器,用于对轨道中性气体粒子进行无速度损失电离,获取不同调制电压下所通过的离子数量;所述信号处理电路,用于对当前调制电压下的离子信号进行电压放大,获得对应的多个电压信号,并基于得到的多个电压信号进行制图,得到当前调制电压下的离子的调制能量图,从而获得离子速度,进而得到轨道中性气体粒子速度。

    一种单粒子效应探测器
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111948701A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010651473.3

    申请日:2020-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种单粒子效应探测器,所述探测器包括机箱和设置在机箱内的一体化探头和四块电路板;所述一体化探头包括:两片LET谱传感器和位于两片LET谱传感器之间的被测大规模集成芯片;该芯片用于捕获单粒子翻转事件;所述四块电路板包括:用于各电路板之间的信号连接以及固定一体化探头的母板、用于处理LET谱传感器信号的模拟板,用于进行数据采集和存储的计算机板和对LET谱传感器和各电路板供电的电源板。本发明的探测器可以直接的反映单粒子翻转事件与器件LET谱之间的关系,一方面为LET谱探测的准确性提供佐证,另一方面可以提高卫星单粒子翻转率预计方法的准确性。

    基于弹道靶实验平台的等离子体尾迹散射信号的提取方法

    公开(公告)号:CN109633735A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910048098.0

    申请日:2019-01-18

    CPC classification number: G01T5/02

    Abstract: 本发明公开了一种基于弹道靶实验平台的等离子体尾迹散射信号的提取方法。本发明基于小波阈值降噪方法,通过带内噪声的抑制,提取尾迹散射信号,从而可以很好地克服滤波方法的劣势,得到较为纯净的尾迹散射信号。本发明首先对尾迹散射信号进行非抽取离散小波变换处理,并将得到的各阶细节系数在时域上分为多个部分,然后分别计算每个部分的部分和比LSR,再基于各部分的LSR将其分为两类:噪声和信号部分;然后分别对噪声和信号部分的细节系数的时域值设置降噪阈值,再基于降噪阈值进行降噪处理,得到各阶降噪后的细节系数的时域值;最后再进行非抽取离散小波逆变换处理,得到提取信号。所提取的信号波形完整且平滑,符合多普勒信号的形式。

    基于多焦面图像的固体核径迹识别方法

    公开(公告)号:CN108802798A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810012028.5

    申请日:2018-01-05

    Applicant: 复旦大学

    CPC classification number: G01T5/02

    Abstract: 本发明属大气环境辐射监测技术领域,涉及一种基于多焦面图像的固体核径迹识别方法,包括,测量后的固体核径迹探测器在蚀刻溶液中蚀刻处理和晾干后,通过显微读取装置,在不同焦面上扫描探测器;获得对焦面位于探测器不同高度位置处的图像,查找图像中“可能径迹”;分析不同焦面图像上同个位置的“可能径迹”的三维图像信息,得到“可能径迹”的深度、面积大小和入射角度;经判断,甄别探测器表面灰尘或者探测器自身缺陷,实现径迹的识别。本方法中的多焦面识别能更加准确的识别固体核径迹,区分探测器表面的尘埃和探测器缺陷;得到径迹的三维信息,包括径迹深度,径迹入射角和径迹面积等;减少径迹识别的错误率;提高固体核径迹探测方法的探测精度。

    单片CR-39两次蚀刻法同步测量222Rn、220Rn浓度的方法

    公开(公告)号:CN105353401B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201510805209.X

    申请日:2015-11-20

    Inventor: 谭延亮 袁红志

    Abstract: 一种单片CR‑39两次蚀刻法同步测量222Rn、220Rn浓度的方法,对单片CR‑39进行两次蚀刻,利用两次的读数来同步得到222Rn、220Rn浓度。其具体操作步骤如下:将CR‑39安装在一个小盒中,组成一个CR‑39固体径迹探测器,然后将CR‑39固体径迹探测器放在环境空气中测量空气中222Rn和220Rn浓度,测量时间为T1,测量完成后对CR‑39进行两次蚀刻,分别在显微镜下读取径迹数N1、N1。再将CR‑39固体径迹探测器分别放入浓度为C1标准222Rn室和照射浓度为C2标准220Rn室,照射时间为T2,照射完成后对CR‑39树脂片进行两次蚀刻,分别在显微镜下读取径迹数、、、,然后通过计算得到环境中222Rn和220Rn的浓度。

    基于气体探测器的在线径迹重建数据获取系统及重建方法

    公开(公告)号:CN104749609B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201510111858.X

    申请日:2015-03-16

    Applicant: 兰州大学

    Inventor: 张毅 吴会寅

    Abstract: 本发明公开了一种基于气体探测器的在线径迹重建数据获取系统及重建方法,一种基于气体探测器的在线径迹重建数据获取系统,包括现场可编辑逻辑门阵列、模拟数字转化器、第一大规模复杂可编辑逻辑芯片、第二大规模复杂可编辑逻辑器件、DDR SDRAM存储器、闪存和SSRAM存储器,所述模拟数字转化器与现场可编辑逻辑门阵列双向通信连接,所述第一大规模复杂可编辑逻辑芯片的输出端与现场可编辑逻辑门阵列的输入端连接,所述第二大规模复杂可编辑逻辑器件与现场可编辑逻辑门阵列双向通信连接。以实现获得更高质量的数据且提高成像的质量的优点。

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