用于水体总α、总β在线测量的方法及叠层探测器

    公开(公告)号:CN113204046B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202110525505.X

    申请日:2021-05-14

    申请人: 南华大学

    IPC分类号: G01T1/167 G01T1/203

    摘要: 用于水体总α、总β在线测量的方法及叠层探测器,涉及水体放射性检测技术领域。其中,前述叠层探测器包括探测器主体、光导和光电倍增管,探测器主体包括三层闪烁体,第一层为用于测量γ射线的第一塑料闪烁体,第二层为用于测量β射线的第二塑料闪烁体,第三层为用于测量α粒子的CsI(Tl)闪烁体,第一层叠加在第二层上,第三层耦合在第二层的底面。上述叠层探测器不但实现了水体总α、总β在线测量,而且具有以下优点:探测器的探测窗可以设计得较大,不同的探测层用于不同目标粒子的测量,既易于分辨α、β两种粒子的脉冲信号,又可提高探测效率、减少探测时间,同时可利用第一层的γ射线信号计数率来衡量第二层的β信号里的γ射线干扰信号数量。

    一种利用虚拟仪器技术实现γ-γ数字符合测量的系统及方法

    公开(公告)号:CN111413725B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202010229698.X

    申请日:2020-03-27

    申请人: 南华大学

    IPC分类号: G01T1/178

    摘要: 本发明公开了一种利用虚拟仪器技术实现γ‑γ数字符合测量的系统及方法,包括第一探头、第一放大器、第二探头、第二放大器,第一探头与第一放大器的输入端连接,第二探头与第二放大器的输入端连接;还包括高速数据采集卡和虚拟仪器,虚拟仪器包括数据采集VI模块、能谱测量VI模块、相对时延分析VI模块、符合时间甄别VI模块,第一放大器和第二放大器的输出端均与高速数据采集卡电连接,高速数据采集卡与数据采集卡相连。本发明利用虚拟仪器技术,以通用的计算机硬件与操作系统为依托,通过集成工具开发平台编程软件,提供结构紧凑、扩展功能强、投入成本低、开发周期短、复用性强,具有多种测量和分析功能的γ‑γ数字符合测量系统及方法。

    用于水体总α、总β在线测量的方法及叠层探测器

    公开(公告)号:CN113204046A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110525505.X

    申请日:2021-05-14

    申请人: 南华大学

    IPC分类号: G01T1/167 G01T1/203

    摘要: 用于水体总α、总β在线测量的方法及叠层探测器,涉及水体放射性检测技术领域。其中,前述叠层探测器包括探测器主体、光导和光电倍增管,探测器主体包括三层闪烁体,第一层为用于测量γ射线的第一塑料闪烁体,第二层为用于测量β射线的第二塑料闪烁体,第三层为用于测量α粒子的CsI(Tl)闪烁体,第一层叠加在第二层上,第三层耦合在第二层的底面。上述叠层探测器不但实现了水体总α、总β在线测量,而且具有以下优点:探测器的探测窗可以设计得较大,不同的探测层用于不同目标粒子的测量,既易于分辨α、β两种粒子的脉冲信号,又可提高探测效率、减少探测时间,同时可利用第一层的γ射线信号计数率来衡量第二层的β信号里的γ射线干扰信号数量。

    一种利用虚拟仪器技术实现γ-γ数字符合测量的系统及方法

    公开(公告)号:CN111413725A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010229698.X

    申请日:2020-03-27

    申请人: 南华大学

    IPC分类号: G01T1/178

    摘要: 本发明公开了一种利用虚拟仪器技术实现γ-γ数字符合测量的系统及方法,包括第一探头、第一放大器、第二探头、第二放大器,第一探头与第一放大器的输入端连接,第二探头与第二放大器的输入端连接;还包括高速数据采集卡和虚拟仪器,虚拟仪器包括数据采集VI模块、能谱测量VI模块、相对时延分析VI模块、符合时间甄别VI模块,第一放大器和第二放大器的输出端均与高速数据采集卡电连接,高速数据采集卡与数据采集卡相连。本发明利用虚拟仪器技术,以通用的计算机硬件与操作系统为依托,通过集成工具开发平台编程软件,提供结构紧凑、扩展功能强、投入成本低、开发周期短、复用性强,具有多种测量和分析功能的γ-γ数字符合测量系统及方法。

    一种低探测下限的辐射剂量测量方法

    公开(公告)号:CN110579788A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910720857.3

    申请日:2019-08-06

    申请人: 南华大学

    IPC分类号: G01T1/10

    摘要: 本发明公开了一种低探测下限的辐射剂量测量方法,包括步骤:一,将现场食盐制作成多个剂量元件;二,利用脉冲光致发光技术对辐射过不同剂量的各剂量元件进行检测,得到不同剂量元件对应的食盐OSL信号;三,对各食盐OSL信号和对应的剂量进行线性拟合,得到不同测量参数下的线性拟合度;四,选取最佳线性拟合度对应的脉冲光致发光技术参数,并得到该脉冲光致发光技术参数下食盐OSL信号与剂量之间的对应关系;五,在步骤四中得到的脉冲光致发光技术参数下,测量现场食盐OSL信号,反推计算食盐吸收剂量。本发明降低了光致发光技术测量食盐吸收辐射剂量的探测下限,能够有效测量紧急核泄漏事件中现场食盐的辐射剂量,为测量核事故中公众剂量提供技术基础。

    一种基于字典训练和正交匹配追踪的核信号提取方法

    公开(公告)号:CN110569728A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910720837.6

    申请日:2019-08-06

    申请人: 南华大学

    IPC分类号: G06K9/00 G06K9/46

    摘要: 本发明公开了一种基于字典训练和正交匹配追踪的核信号提取方法,包括:步骤一,利用稀疏K-SVD算法及训练样本集y对初始字典D进行训练,得到过完备字典;步骤二,利用正交匹配追踪算法对原始核脉冲信号Y进行稀疏表示,得出稀疏编码系数;步骤三,利用稀疏分解得到的字典原子与稀疏编码系数重构核脉冲信号。本发明利用K-SVD字典学习算法将初始超完备字典训练为具有完整特征的核信号的超完备字典,利用正交匹配追踪算法将其重构出,从而达到弱核信号提取的目的,准确高效。

    Al离子掺杂的辐射探测材料、热释光剂量元件及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116656348A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310634292.3

    申请日:2023-05-31

    申请人: 南华大学

    IPC分类号: C09K11/61 G01T1/11

    摘要: Al离子掺杂的辐射探测材料、热释光剂量元件及其制备方法和应用,涉及累积辐射剂量探测技术领域。本发明以氯化钠为主体、氧化铝为掺杂物,通过严格控制混合粉末的粒度以及其中Al+的含量,并经特定压力压制成片状后进行固相烧结,得到了Al离子掺杂的辐射探测材料,该辐射探测材料能够直接应用于热释光剂量元件。本发明采用的制备工艺具有流程简单、可采用流水化作业且不产生污染物的特点,环保性好,设备成本与材料成本也较低。经测试,采用上述材料制备的剂量片在医用加速器的X射线辐照下显示出良好的热释光剂量响应,具有较好的剂量学特性,并且在2‑50Gy范围内线性拟合度高,线性响应范围较大,能够适用于更多的场合,适合规模化生产和应用。

    探测材料、光释光剂量元件及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113277533B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202110579934.5

    申请日:2021-05-26

    申请人: 南华大学

    IPC分类号: C01D3/22 C01D3/08

    摘要: 探测材料、光释光剂量元件及其制备方法和应用,涉及核辐射探测技术领域。本发明以氯化钠为主体、氯化亚铜为掺杂物,将两者进行混合,控制混合物中Cu+的含量为0.03%‑0.11%,压制后加热至泰曼温度以上进行烧结,得到NaCl:Cu+,然后将其制成剂量片,作为光释光剂量元件。制备上述NaCl:Cu+的过程中,烧结温度低,工艺较为简单,对设备的要求相对较低,且减少了能源消耗,降低了生产成本,经测试,NaCl:Cu+剂量片在标准辐射场中辐照显示其光释光剂量响应良好,具有较好的剂量学特性,并且在1‑1000mGy内线性拟合度高,故可作为一种良好的光释光剂量元件探测材料,为光释光剂量元件探测材料提供了一个新的选择,适合规模化生产应用。

    基于Micromegas的裂变室
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112114351A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010923123.8

    申请日:2020-09-04

    申请人: 南华大学

    IPC分类号: G01T3/00 G21C17/10

    摘要: 本发明公开了一种基于Micromegas的裂变室,包括Micromegas探测器,所述Micromegas探测器具有金属外壳,设于金属外壳内的漂移电极、Micromegas微网和收集电极,Micromegas微网设于漂移电极和收集电极之间;收集电极与脉冲信号采集电路电连接;Micromegas微网与漂移电极之间形成漂移区,Micromegas微网与收集电极之间形成收集区;金属外壳、漂移电极和收集电极之间围成气室,气室内设有流动的电离气体;所述漂移区内还设有若干铝板;各铝板与漂移电极垂直,各铝板的一边与漂移电极固连;各铝板的两侧面均设有铀‑235层。本发明探测效率高,灵敏度高,计数率量程高;具有更好的抗干扰能力,更强的n/γ甄别能力,特别适合于反应堆等强电磁干扰与强γ辐射场环境的中子注量率的实时监测。

    一种水中氡浓度绝对测量系统及方法

    公开(公告)号:CN109031388B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201810547684.5

    申请日:2018-05-31

    申请人: 南华大学

    IPC分类号: G01T1/167 G01T1/178

    摘要: 本发明公开了一种水中氡浓度绝对测量系统及方法,其中测量系统包括依次相连的第一γ探测器、第一线性放大器、第一单道脉冲幅度分析器、第一延迟成形电路、第一定标器,依次相连的第二γ探测器、第二线性放大器、第二单道脉冲幅度分析器、第二延迟成形电路、第二定标器;第一延迟成形电路和第二延迟成形电路的输出端还均与符合电路的输入端相连,符合电路的符合输出端与第三定标器相连,还包括计算模块,计算模块用于计算待测样品中222Rn的活度浓度本发明无需对测量系统本身进行刻度,能够精确、实时、方便地测量水中氡浓度。