一种固定式核辐射监测仪器防尘防水结构

    公开(公告)号:CN103809199A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410063416.8

    申请日:2014-02-25

    IPC分类号: G01T7/00

    摘要: 本发明涉及一种固定式核辐射监测仪器的防尘防水结构。以往的固定式核辐射监测仪器,为了达到预期的防尘防水效果,需要钢结构框架配合使用塑料垫、密封胶、紧固螺钉,工艺复杂,成本高,不便于设备的现场维修。本发明所述的防尘防水结构主要依靠塑料前后面板组成的拼插结构完成,在使用过程中不涉及橡胶垫、密封胶、紧固螺钉等,能达到IP54的防护效果,重量轻、工艺简单,成本低,可靠性高,非常适合仪器的现场维修。

    一种电磁脉冲磁场探头时域校准方法

    公开(公告)号:CN105093148B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201410212424.4

    申请日:2014-05-20

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 本发明涉及一种电磁脉冲磁场探头时域校准方法,该方法可在时域对电磁脉冲磁场探头进行校准。其方法是:校准试验在平行板传输线工作空间内进行,平行板传输线的锥形过渡段与脉冲信号源经同轴电缆和转接头连接,平行板传输线的终端连接匹配负载,数字示波器通过屏蔽射频信号线连接标准天线或待校准探头,脉冲信号源向平行板传输线馈入脉冲电压信号,在平行板传输线工作空间内形成脉冲磁场,数字示波器记录标准接收天线或待校准磁场探头测得的电压信号波形,通过一定的算法对测得电压信号进行处理后得到待校准磁场探头的时域传递函数,实现与标准接收天线同频段的被测磁场探头的时域校准。

    高空核爆电磁脉冲标准信号模拟装置

    公开(公告)号:CN105891563A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410773478.8

    申请日:2014-12-16

    IPC分类号: G01R1/28 G01R35/02

    摘要: 本发明涉及一种核爆电磁脉冲信号产生方法及装置,特别是涉及一种能够在TEM小室内产生标准高空核爆电场波形的脉冲源,用于进行电场探头定标和小型关键元器件抗核电磁加固实验。本发明体积小、输出电压低,不需要Marx发生器等复杂的脉冲倍压设备;采用同轴设计的放电回路,选用体积小、结构紧凑的元器件,将回路固有电感稳定的控制在nH量级,从而方便对回路总电感进行调节;通过调节放电回路电容、电感的大小,可以输出具有不同上升沿和下降沿的脉冲波形,满足不同标准的要求;输出信号波形与标准波形相似度大于95%,信号稳定、方法简单、可靠性高、造价低廉。

    一种电磁脉冲磁场探头时域校准方法

    公开(公告)号:CN105093148A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201410212424.4

    申请日:2014-05-20

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 本发明涉及一种电磁脉冲磁场探头时域校准方法,该方法可在时域对电磁脉冲磁场探头进行校准。其方法是:校准试验在平行板传输线工作空间内进行,平行板传输线的锥形过渡段与脉冲信号源经同轴电缆和转接头连接,平行板传输线的终端连接匹配负载,数字示波器通过屏蔽射频信号线连接标准天线或待校准探头,脉冲信号源向平行板传输线馈入脉冲电压信号,在平行板传输线工作空间内形成脉冲磁场,数字示波器记录标准接收天线或待校准磁场探头测得的电压信号波形,通过一定的算法对测得电压信号进行处理后得到待校准磁场探头的时域传递函数,实现与标准接收天线同频段的被测磁场探头的时域校准。

    一种α、β射线探测器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104865592A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201410065825.1

    申请日:2014-02-26

    IPC分类号: G01T1/203 G01T7/00

    摘要: 本发明涉及一种射线探测器,特别是涉及一种薄片塑料闪烁体与光电倍增管组合形式的α、β射线探测器。本发明通过结构设计尽量避免外部光子进入探测器内部、提高探测器内表面光收集效率、增加探测窗口的射线透过面积。探测窗口的避光主要依靠黑色硅胶圈与塑料闪烁体、避光膜、壳体侧壁、保护罩的弹性接触实现。在探测器壳体内表面镀铝膜,使闪烁光反射系数大于0.9,探测器壳体四壁均设计成斜面,减小闪烁光在探测器壳体内的反射次数,使光子能够快速聚集。探测窗口保护罩栅格有两种形式,一种是蜂窝状六角形栅格,射线垂直入射的透过率大于90%。另一种是六角形栅格与不锈钢纱网的组合,射线垂直入射的透过率大于75%。结构简单,维修性强,探测效率高。

    一种电磁脉冲电场探头时域校准方法

    公开(公告)号:CN105093147B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201410212421.0

    申请日:2014-05-20

    IPC分类号: G01R35/00

    摘要: 本发明涉及一种电磁脉冲电场探头时域校准方法,该方法可在时域对电磁脉冲电场测量探头进行校准。它包括电波暗室,脉冲信号源,发射天线,标准接收天线,数字示波器。其方法是:在电波暗室内按照固定的位置摆放发射天线及标准接收天线,脉冲信号源及数字示波器放置在电波暗室控制室内,脉冲信号源通过穿墙电缆向发射天线馈入脉冲电压信号,发射天线向外辐射电磁脉冲,标准接收天线接收发射天线辐射的脉冲电场,数字示波器通过穿墙电缆与接收天线及待校准电场探头相连,记录标准接收天线及待校准电场探头测得的电压信号波形,通过一定的算法对测得电压信号进行处理后得到待校准电场探头的时域传递函数,实现电磁脉冲电场探头的时域校准。

    一种光电信号同步监测的闪电数据处理方法

    公开(公告)号:CN101893661B

    公开(公告)日:2012-06-06

    申请号:CN201010248973.9

    申请日:2010-08-06

    IPC分类号: G01R29/08 G01S19/42

    摘要: 本发明涉及一种光电信号同步监测的闪电数据处理方法。它通过网络接收多个闪电探测站点采集并发送的闪电数据,其中闪电数据包括闪电光信号数据、电磁信号数据、电磁脉冲峰值到达探测站点的时间以及探测站点所在位置的三维坐标值;通过闪电光信号和电磁信号的同步对比分析,滤除干扰的噪声信号,实现闪电识别;利用时间差定位法,计算出闪电发生的时间和三维空间位置;建立闪电信息数据库,包含闪电的序号、发生时间、发生位置和数据存储位置,将新定位出的闪电信息添入数据库。本发明构思新颖、设计合理、性能稳定,可以实现闪电的三维定位监测,适用于闪电监测领域。

    一种光电信号同步采集的闪电探测方法

    公开(公告)号:CN101937027A

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN201010248983.2

    申请日:2010-08-06

    IPC分类号: G01R29/08

    摘要: 本发明公开了一种光电信号同步采集的闪电探测方法。探测站点根据全球定位系统接收器提供的时间基准,通过光信号探测器和电磁信号探测器同步采集闪电发生时辐射的光信号和电磁信号;采用模数转换器将模拟形式的光信号数据与电磁信号数据转换为数字形式,并将数字信号数据传输至数字信号处理器;利用全球定位系统接收器采集闪电电磁脉冲峰值到达探测站点的时间,将时间数据传输至数字信号处理器;数字信号处理器将收到的数据以文件形式进行汇总存储。本发明的方法设计简单、实现成本低,可以实现闪电光信号与电磁信号的同步采集探测,适用于闪电探测领域。

    光电信号符合的闪电监测方法及其装置

    公开(公告)号:CN101833048A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010131158.4

    申请日:2010-03-23

    IPC分类号: G01R29/08 G01S19/42

    摘要: 本发明涉及一种光电信号符合的闪电监测方法及其装置。本发明的方法是,采用多站探测的方式,同步采集闪电发生时辐射的光信号和甚低频电磁信号,同时记录闪电的时间和探测站点位置。闪电数据经网络发送至系统主机。系统主机先进行闪电识别,滤除干扰信号;再进行定位,计算闪电的时间和位置;最后建立闪电信息数据库,提供查询、统计功能。本发明的装置包括若干探头和一个系统主机。探头包括光信号放大模块、电磁信号放大模块、GPS模块、AD模块和DSP模块;系统主机包括硬件和软件。本方法及其装置可以同步记录闪电的光、电磁信号,通过光电信号的同步分析,有利于过滤干扰信号,提高闪电识别和定位的精度。所述监测步骤简单,定位准确。

    一种α、β射线探测器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104865592B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201410065825.1

    申请日:2014-02-26

    IPC分类号: G01T1/203 G01T7/00

    摘要: 本发明涉及一种射线探测器,特别是涉及一种薄片塑料闪烁体与光电倍增管组合形式的α、β射线探测器。本发明通过结构设计尽量避免外部光子进入探测器内部、提高探测器内表面光收集效率、增加探测窗口的射线透过面积。探测窗口的避光主要依靠黑色硅胶圈与塑料闪烁体、避光膜、壳体侧壁、保护罩的弹性接触实现。在探测器壳体内表面镀铝膜,使闪烁光反射系数大于0.9,探测器壳体四壁均设计成斜面,减小闪烁光在探测器壳体内的反射次数,使光子能够快速聚集。探测窗口保护罩栅格有两种形式,一种是蜂窝状六角形栅格,射线垂直入射的透过率大于90%。另一种是六角形栅格与不锈钢纱网的组合,射线垂直入射的透过率大于75%。结构简单,维修性强,探测效率高。