一种基于Labr3(Ce)谱仪的稳谱方法

    公开(公告)号:CN112415566B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202011480089.8

    申请日:2020-12-15

    发明人: 陈宸 林玲 吴桓

    IPC分类号: G01T1/40 G01T1/36

    摘要: 本发明公开了一种基于Labr3(Ce)谱仪的稳谱方法,包括如下步骤:1)开启核素识别仪;2)采集设定时间内的能谱Spec;3)对Spec能谱利用二阶导数法寻找特征峰,当寻找到的特征峰的个数为2个时,执行4),否则返回执行2);4)将3)中寻找到的两个特征峰分别记为P1和P2,然后对Spec能谱进行校正处理得到Stab;5)计算能谱Stab与标准本底谱Back之间的能谱关联度r(Stab,Back);6)以P1和P2作为参考峰,对后续采集的能谱进行稳谱校正;7)完成校正。本方案能避免对参考峰和温度关系曲线进行标定,并在温度突变和有干扰核素存在的情况下亦可有效进行稳谱,十分利于在野外温度变化剧烈和周围存在放射性核素的复杂环境下使用。

    用于光谱分析和增益调整的系统和方法

    公开(公告)号:CN110012673B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN201780073096.6

    申请日:2017-09-28

    摘要: 本发明公开了一种辐射检测系统,该辐射检测系统包括检测器单元和至少一个处理器。检测器单元被配置为响应于辐射而生成信号。至少一个处理器可操作地耦接到检测器单元并且被配置为从检测器单元接收信号。至少一个处理器被配置为:在成像过程期间,获取对应于第一固有能量窗口的至少一个所述信号的第一计数,该第一能量窗口对应于比固有峰值高的值;获取对应于第二固有能量窗口的至少一个所述信号的第二计数,该第二能量窗口对应于比固有峰值低的值;以及基于至少第一计数和第二计数来调整应用于信号的增益。

    一种自动稳谱系统
    73.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112505745B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202011375894.4

    申请日:2020-11-30

    IPC分类号: G01T1/36 G01T1/40

    摘要: 本发明公开了一种自动稳谱系统,探测模块用于接收伽马射线并产生荧光;光电倍增管用于将荧光转换为能谱信号脉冲;多道分析器模块用于将能谱信号脉冲进行信号处理,并产生1024道全谱数据;能谱数据收录模块用于对1024道全谱数据在各道进行放射性能谱测量计数统计,在预设时间内寻找特征峰位,测量特征峰位漂移量并产生幅度调整指令;稳谱模块:用于根据幅度调整指令对能谱信号脉冲的幅度进行调整。本发明实现的一种自动稳谱系统,对接收到的全部能谱信号脉冲根据调整指令调整信号脉冲的幅度,修正能谱测量数据的漂移,提高测量结果的精度。

    一种高能量分辨粒子探测装置及探测方法

    公开(公告)号:CN113140441B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110243717.9

    申请日:2021-03-05

    摘要: 本发明属于空间探测设备技术领域,具体地说,涉及一种高能量分辨粒子探测装置,包括:阻滞势分析器(1)、超环面静电分析器(2)、偏转板(3)、微通道板(4)、阳极(5)和顶盖(8);所述顶盖(8)为圆柱盘结构,在其外圆周侧上开设环形入射口,该环形入射口处设置阻滞势分析器(1),并在顶盖(8)内、靠近环形入射口处设置偏转板(3),使以不同入射角度,从环形入射口射进的粒子在阻滞势分析器(1)的电压扫描下,使不同入射角度的粒子经过准直通道后,再进入狭缝通道,并经该狭缝通道的出射口入射到位于狭缝通道的出射口处的微通道板(4)上,微通道板(4)下设置阳极(5)。

    一种自动稳谱系统
    75.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112505745A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011375894.4

    申请日:2020-11-30

    IPC分类号: G01T1/36 G01T1/40

    摘要: 本发明公开了一种自动稳谱系统,探测模块用于接收伽马射线并产生荧光;光电倍增管用于将荧光转换为能谱信号脉冲;多道分析器模块用于将能谱信号脉冲进行信号处理,并产生1024道全谱数据;能谱数据收录模块用于对1024道全谱数据在各道进行放射性能谱测量计数统计,在预设时间内寻找特征峰位,测量特征峰位漂移量并产生幅度调整指令;稳谱模块:用于根据幅度调整指令对能谱信号脉冲的幅度进行调整。本发明实现的一种自动稳谱系统,对接收到的全部能谱信号脉冲根据调整指令调整信号脉冲的幅度,修正能谱测量数据的漂移,提高测量结果的精度。

    一种基于Labr3(Ce)谱仪的稳谱方法
    76.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112415566A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011480089.8

    申请日:2020-12-15

    发明人: 陈宸 林玲 吴桓

    IPC分类号: G01T1/40 G01T1/36

    摘要: 本发明公开了一种基于Labr3(Ce)谱仪的稳谱方法,包括如下步骤:1)开启核素识别仪;2)采集设定时间内的能谱Spec;3)对Spec能谱利用二阶导数法寻找特征峰,当寻找到的特征峰的个数为2个时,执行4),否则返回执行2);4)将3)中寻找到的两个特征峰分别记为P1和P2,然后对Spec能谱进行校正处理得到Stab;5)计算能谱Stab与标准本底谱Back之间的能谱关联度r(Stab,Back);6)以P1和P2作为参考峰,对后续采集的能谱进行稳谱校正;7)完成校正。本方案能避免对参考峰和温度关系曲线进行标定,并在温度突变和有干扰核素存在的情况下亦可有效进行稳谱,十分利于在野外温度变化剧烈和周围存在放射性核素的复杂环境下使用。

    一种低活度γ能谱多峰稳谱方法

    公开(公告)号:CN110146915B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201910507575.5

    申请日:2019-06-12

    IPC分类号: G01T1/40

    摘要: 本发明公开了一种低活度γ能谱多峰稳谱方法,该方法包含:(S1)通过已知能量的γ参考源获取到γ能谱中的若干标准特征峰的道址,并在各标准特征峰左右两侧取对等的阴影面积,且满足min{|标准特征峰左右两侧面积之差|};(S2)在采用阴影标定的道址区间内,计算待测谱线中特征峰两侧的阴影面积的差值△N,及两侧的阴影面积的和N,三个峰总计数率相对偏差变量η=ΔN/N;(S3)判断三个峰总计数率相对偏差变量η与谱漂阈值ε大小,确定待测谱线漂移情况;(S4)计算谱漂的大小,求得对应的控制字,调整探测器的高压或谱仪放大器的放大倍数以稳谱。本发明的方法能够实现低活度γ能谱测量,减小了稳谱的系统误差,提高了稳谱的准确度。

    一种脉冲式软X射线标定用单色器
    78.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110797744A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911232766.1

    申请日:2019-12-05

    IPC分类号: H01S4/00 G01T1/40

    摘要: 本发明公开一种脉冲式软X射线标定用单色器,包括模拟靶组件、锥形筒组件、波纹管法兰组件、二十面锥体组件和狭缝安装组件,本发明的单色器是能够线下安装、调试对准十对能点的单色器,并整体搬运、安装在神光III原型激光装置,利用本发明的单色器的波纹管组件、模拟靶组件进行瞄准,基于ns束激光与黑腔靶作用产生强脉冲软X射线源,脉冲软X射线通过十对能点单色器产生二十通道十对能点的单色化的脉冲X射线源,一对单色化脉冲X射线源分别经过标准的XRD探测器和待标定的XRD探测器,利用示波器测量两个XRD探测获得的数据即可对比分析待测XRD探测器的能谱响应特性。

    一种无人机辐射测量稳谱方法

    公开(公告)号:CN110749918A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201910965234.2

    申请日:2019-12-19

    IPC分类号: G01T1/40

    摘要: 本发明公开了一种无人机辐射测量稳谱方法,包括以下步骤:S1,将测量谱线从高能段向低能段进行分段,对数据进行预处理;S2,计算相邻段之间的计数变化率、峰总比,优化峰总比阈值,排除假峰;S3,通过三点寻峰,对分段计数变化率进行聚类或找出异常值,获取峰值分段;S4,在疑是峰值分段中获取特征峰特征值,GMM峰型估计验证;S5,基于40K峰的比值系统进行软件快速稳谱。本发明的稳谱方法不需外加特征源、不要对原始谱线进行多次平滑,直接进行计算,实现了开机快速稳谱。

    基于能谱重构技术的航空γ能谱仪稳谱方法

    公开(公告)号:CN104777509B

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201510209039.9

    申请日:2015-04-29

    IPC分类号: G01T1/40

    摘要: 本发明公开了一种基于能谱重构技术的航空γ能谱仪稳谱方法,其特征在于,在实验室内获得NaIγ能谱仪测得的不同温度下、各能量入射γ射线的特征峰峰位道址相对于基准温度下对应能量入射γ射线的特征峰峰位道址的变化率与温度的线性关系并将其作为基准参照系,结合基准温度下实测的能量非线性规律,将不同温度下、不同能量入射γ射线产生的脉冲幅度校正到基准温度下与规定能量线性相应的脉冲幅度;在设定的测量时间间隔内将校正后的脉冲幅度按规定脉冲幅度间隔分类计数,获得成能量线性的重构能谱。避免了谱漂引起每个NaIγ能谱仪测量能量范围不一致、能量非线性引起单参考点无法对全测量能量范围内各能量进行稳谱和稳谱操作的延迟性等问题。