空间辐射环境与效应组合探测结构

    公开(公告)号:CN105738936A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610104119.2

    申请日:2016-02-25

    CPC classification number: G01T1/00 G01T3/02

    Abstract: 本发明公开了一种空间辐射环境与效应组合的探测结构,包括由主要用于去除中子和伽马射线干扰的内层屏蔽层和主要用于去除电子、质子、重离子干扰的外层屏蔽层即金属屏蔽层组成的探测壳体,壳体内设置金属薄层一以用于阻挡空间太阳光的影响,金属薄层下方依次间隔设置三层半导体探测层,用于对电子、质子、重离子、中子、伽马射线的探测;半导体探测层下方再依次间隔设置两层金属薄层,以用于对穿过半导体探测器的电子、质子、重离子等带电粒子产生的充电电位进行判读和并对其实现屏蔽;接着两层金属薄层下方再依次间隔设置两层半导体探测层以及夹在两层半导体探测层之间的用于中子产生反冲质子的聚合物薄层,两层半导体探测层分别用于对中子和伽马射线的探测。

    确定热控涂层空间辐射环境效应试验总注量的方法

    公开(公告)号:CN104374688A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410637335.4

    申请日:2014-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种确定热控涂层空间辐射环境效应试验总注量的方法,该方法根据热控涂层太阳吸收率在轨和地面试验退化等效的原则得到空间连续能谱辐射粒子的束流密度换算为某一能量下辐射粒子束流密度时的等效公式,同时开展两组带电粒子辐照试验,根据热控涂层性能退化数据与辐照时间的数据进行的曲线拟合可确定等效束流密度公式中的参数,进而确定地面模拟试验总注量。与现有技术相比,本发明的方法可以在地面模拟试验设备中采用单一能量电子或质子模拟轨道空间电子或质子对热控材料的损伤作用,实际可操作性强。

    一种模拟空间辐射的器件试验方法

    公开(公告)号:CN115932445A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211607461.6

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种模拟空间辐射的器件试验方法,包括以下步骤:S1.分析器件在轨遭遇的质子辐射环境;S2.根据器件材料和构型,建立器件几何结构模型,计算和分析空间质子在器件中的剂量深度分布;S3.采用多能质子拟合模拟轨道质子能谱辐照环境,获取质子能量和注量;S4.分析和计算电子在印刷电路板材料中沉积形成的电位;S5.按照计算结果施加质子辐照和电场,测试器件电参数的退化特性。本发明中,采用多能质子综合辐射,能够较为真实地还原空间辐射环境,能够较为真实地模拟空间质子辐射效应,为空间电子器件辐射环境效应试验和器件评估提供依据。

    太阳宇宙线模型选用方法
    75.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113987901A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111282244.X

    申请日:2021-11-01

    Abstract: 本发明提出了一种太阳宇宙线模型选用的方法及系统,包括太阳宇宙线模型的选用要求指令,基于分析、研究或试验的目的,从选用要求指令中获得需要对应的太阳宇宙线模型的数据要求。由于太阳宇宙线带来单粒子效应主要和瞬态粒子的能量与通量相关,而电离总剂量效应和位移总剂量效应则和累积粒子的能量和累积通量(注量)密切相关,当然航天员也会受到瞬时通量和累积通量的威胁。因此,需要根据航天器的在轨周期、关注的效应种类、分析的对象是效应还是概率等,从本申请中的多种不同的角度来选择符合太阳宇宙线模型选择指令要求的太阳宇宙线模型。

    基于脉冲波形甄别确定入射粒子类型或作用位置的方法

    公开(公告)号:CN112014872B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202010915833.6

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于全波形统计特性的脉冲波形甄别获得的入射射线粒子类型或入射作用位置的方法,其包括利用探测器采集若干数量每一种类型的脉冲波形,记采集的归一化后的脉冲波形;对于所采集的每一种类型的脉冲波形,获取其每一个采样点的统计特性;根据每一个采样点的统计特性构建表征每一种类型的脉冲波形的形状信息的似然函数模型进行脉冲波形甄别来判断粒子类型或作用位置。本发明直接从全波形的统计特性出发,构建表征脉冲波形形状特性的联合概率密度分布模型,进而利用极大似然估计方法判断未知类型波形脉冲所属脉冲波形类型,完成脉冲波形甄别。与现有技术相比,由于利用了全波形的统计特性,因此具有较强的抗噪能力和更强的波形甄别能力,尤其适用于脉冲波形类型比较多且各自的形状特性差别不明显的应用场景,提高了脉冲波形甄别能力。

    加装涡轮的热电转换一体化反应堆

    公开(公告)号:CN110310748B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201910589354.7

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种加装涡轮的热电转换一体化反应堆,在斯特林型热电转换一体化反应堆的基础上加装涡轮发动机,从而显著提高输出功率。反应堆内包括反应堆压力容器、堆内构件、反应堆芯、内屏蔽、发电机、启动发动机、涡轮和压气机,其中,反应堆压力容器由近圆柱形的筒体以及盖设在筒体顶部的盖体、支撑在筒体底部的底封头组成。反应堆外包括转鼓控制棒、热管散热器。本发明的基本思想适用于快堆,也适用于热堆,还适用于同位素热源等其它持久性热源。

    一种区域性便携式多终端的伽马射线监测系统

    公开(公告)号:CN111766620A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010651225.9

    申请日:2020-07-08

    Abstract: 本申请公开了一种区域性便携式多终端的伽马射线监测系统,包括探测模块、用于采集探测模块输出的电脉冲信号并进行分析处理的数据采集与处理模块以及用于与上位机进行通讯连接的无线通信模块,其中,探测模块包括闪烁体、光电转换元件和信号读出电路,闪烁体用于接收伽马射线并产生可见光;光电转换元件用于将可见光转换为电脉冲信号;信号读出电路用于输出电脉冲信号,其中,闪烁体为硅酸钇闪烁晶体或硅酸钇镥闪烁晶体,光电转换元件为硅光电倍增管。本申请的监测系统通过无线通信模块能够将辐射位置信息、辐射强度信息及核素种类信息等传输给上位机进行大数据梳理;通过优化闪烁体和光电转换元件实现了便携性和小型化,且具有高探测效率。

    一种核素识别方法
    80.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111308543A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201911217560.1

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 本发明提供一种核素识别方法,包括步骤:利用蒙特卡罗模拟构建放射性核素库及其能谱;利用实测能谱构建伽马探测器的能量响应模型;利用所述能量响应模型实现模拟能谱与实测能谱的匹配;利用所述匹配后的核素伽马能谱生成具有谱线漂移效应的伽马能谱;对所述具有谱线漂移效应的伽马能谱的能谱数据进行降维;构建神经网络,训练所述神经网络,实现所述神经网络的节点参数的优化;对于所述伽马探测器探测所得的未知核素的伽马能谱,利用所述神经网络进行识别。所述核素识别方法降低了神经网络训练过程的耗时和核素识别算法的计算开销,提高了核素识别的速度,还提升了能识别核素的种类和识别的精度。

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