中子能谱测量系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109901217B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN201910288957.3

    申请日:2019-04-11

    IPC分类号: G01T3/00

    摘要: 本发明提供一种中子能谱测量系统,属于中子能谱测量技术领域,中子能谱测量系统包括支架、中子探测器以及由外向内逐层套设的N个球形空腔,N为大于等于2的整数,支架包括支撑座以及与支撑座连接的承重柱,承重柱的端部伸入球形空腔的几何中心与第N球形空腔固定,承重柱分别与第N球形空腔外的N‑1个球形空腔连接;每个球形空腔分别由至少一个子腔拼接而成,组成同一球形空腔的相邻子腔之间固定;中子探测器包括第一中子探测器和/或第二中子探测器,第一中子探测器设置在第N球形空腔的几何中心,第二中子探测器包括多个,多个第二中子探测器在任一球形空腔的周向分布。能满足多样化探测需求,探测设备高度整合,便携性强,适用范围广。

    一种套轴同心多球中子谱仪及其测量方法、分析处理系统

    公开(公告)号:CN111487669B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202010363869.8

    申请日:2020-04-30

    IPC分类号: G01T3/00 G01T1/36

    摘要: 本发明涉及中子能谱测量领域,具体公开了一种套轴同心多球中子谱仪及其测量方法、分析处理系统。所述中子谱仪设置了套轴组件、套设在所述套轴组件上的同心多球外壳,并设置驱动组件对每一套轴上的球壳进行单独的自动化驱动,通过转换搭配不同厚度聚乙烯球壳的方式,可快速组成不同厚度的慢化层聚乙烯,实现对不同中子能量的测量,以提高对10MeV以上中子的灵敏度,实现对0‑1000MeV区间中子的能谱测量,并且使用同一个探测器测量,降低了传统多球系统安装的复杂性。所述测量方法,将探测器提供的脉冲信号转化为对应的计数值矩阵,再结合中子能谱的计算公式和提前模拟的响应函数矩阵可快速求取计数值矩阵所对应的中子能谱,保证了测量的精准性和稳定性。

    小型套筒中子能谱探测装置及探测方法

    公开(公告)号:CN111190218A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010026155.8

    申请日:2020-01-10

    IPC分类号: G01T3/00

    摘要: 本发明公开了一种小型套筒中子能谱探测装置,慢化腔、热中子探测器、分析处理系统,其中,慢化腔为同轴设置的内腔、外腔结构,内腔、外腔均通过活塞分为注液腔和空气腔;内腔、外腔底部设有通孔,顶部设有一气孔,本发明还设有一液位调节系统,通过改变内腔、外腔的气压,来改变内腔中慢化液的厚度,从而进行中子能谱测量。本发明以自身携带的液体作为慢化剂,不需要外部水泵和水源,慢化厚度可以根据需要进行调节,整套装置体积小,重量轻,自动化程度高,装置高度整合,方便移动和放置在现场设备之上进行原位中子能谱测量,整个测量过程不需要操作人员,利于推广使用的小型套筒中子能谱探测装置及探测方法。

    小型液体慢化中子能谱探测装置及探测方法

    公开(公告)号:CN111060956A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN202010026106.4

    申请日:2020-01-10

    IPC分类号: G01T3/00

    摘要: 本发明公开了一种小型液体慢化中子能谱探测装置及探测方法,其装置包括慢化腔、热中子探测器、抽注水装置、分析处理系统,本发明对慢化腔进行了改进,克服了现有技术中多是通过聚乙烯或者水组合出不同球层的方式实现对中子能谱的测量,从而导致装置体积大、重量大、结构复杂,在测量过程中不能实现高度自动化的现场原位中子能谱测量的缺陷,通过一个简单的小体积慢化腔、配合抽注水装置的结构,通过改变慢化剂厚度实现在一个容器内组合出不同厚度的慢化剂,结合热中子探测器和数据处理模块完成中子能谱测量,具有体积小,设备操作简单,便携,易于现场原位测量等优点,利于应用推广。

    网格化区域多模式中子剂量监测方法

    公开(公告)号:CN110967728A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911306804.3

    申请日:2019-12-18

    IPC分类号: G01T3/00 G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种网格化区域多模式中子剂量监测方法,基于中子剂量监测系统,包括(1)选择一待测区域、将待测区域划分为数个网格,待测区域内包含有监测点、监测路径和/或监测面;(2)建立一中子剂量监测系统,(3)确定监测方式,并根据监测方式获取数据;(4)中央控制与处理模块接收到监测点、监测路径或监测面其中之一的N个中子数据包,计算出实测数据,所述实测数据包括N个网格各自的中子计数、中子能谱、中子剂量,N个网格的平均中子计数、平均中子能谱、平均中子剂量,并根据实测数据,对监测点、监测路径或监测面进行趋势面分析,最终形成集监测、传输、控制、处理、分析、显示、输出等为一体的网格化区域中子剂量监测系统。

    一种用于α放射性内污染鼻拭子检测装置

    公开(公告)号:CN105549061B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201610139136.X

    申请日:2016-03-11

    IPC分类号: G01T1/167

    摘要: 本发明公开了一种用于α放射性内污染鼻拭子检测装置,包括安装鼻拭子的鼻拭子架、安装鼻拭子架的样品架、真空腔,所述鼻拭子架能安装至少一根鼻拭子,且不遮挡鼻拭子的头部;样品架内后端面处设有弹出机构,鼻拭子架能从样品架前端面插入,并与弹出机构紧密配合;样品架左右两侧对称设有一探测器,所述探测器分别接一前置信号处理电路,样品架位于真空腔内。本发明采用待测人员的鼻腔擦拭物作为目标探测物,将鼻拭子插入样品架,样品架两侧设有探测电路,并将整体放入真空腔内抽真空进行测量,由于被测样品与探测器距离固定,双探测器组成双面立体测量,结合抽真空,大大增加探测效率,降低了探测下限。

    环境伽马和中子辐射安全监测器

    公开(公告)号:CN104656118B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201510052018.0

    申请日:2015-02-02

    IPC分类号: G01T5/00

    摘要: 本发明公开了一种环境伽马和中子辐射安全监测器,包括CPU处理器,与该CPU处理器连接的探测器模块、数据通讯模块、电源模块和GPS定位模块;所述探测器模块内设置有时间计数电路,并添加有中子光子转换结构,所述数据通讯模块无线连接外部手机移动终端或数据管理中心;所述电源模块还分别与所述探测器模块和GPS定位模块连接,其内部设置有充放电电路和高压升压电路。本发明可实现一个设备探测多种辐射源,并实时发出报警信号,有效地减小了设备体积,为广泛推广应用奠定了基础,提高了设备的实用价值。

    一种基于SignaltapⅡ的FPGA开发板测试方法

    公开(公告)号:CN104133174A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410404664.4

    申请日:2014-08-15

    IPC分类号: G01R31/3167

    摘要: 本发明公开了一种基于SignaltapⅡ的FPGA开发板测试方法,其中所述FPGA开发板包括FPGA芯片,测试步骤如下:(S10)设置一波形初始化文件;(S20)通过FPGA芯片调用IP核生成一个ROM,并将该波形初始化文件存放于该ROM中;(S30)对该ROM的端口进行例化,使之与FPGA芯片的相应信号绑定;(S40)通过Signaltap Ⅱ获取FPGA芯片内信号,显示波形并获得测试结果。本发明构思巧妙,通过简单的设置和操作就能利用Signaltap Ⅱ完成对FPGA开发板的管脚是否接触良好进行检测,不仅检测结果准确,而且相比传统检测方法能够大大减少硬件资源的消耗,并且检测速度快,能够大大缩短检测周期。

    统计分布式γ或X射线能谱解谱方法

    公开(公告)号:CN102608649B

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201210052742.X

    申请日:2012-03-02

    IPC分类号: G01T1/36

    摘要: 本发明为统计分布式γ或X射线能谱解谱方法,解决已有方法通用性差、工作量大、精度差的问题。本发明针对γ或X射线全能峰中的高斯部分,建立了多个根据γ或X射线探测特点得到的具有各自物理意义的参数,并阐明了这些参数的求解过程。其技术特点是在γ或X射线探测仪器稳定或模拟条件不变的情况下,只需计算一次参数,便可长期利用这些参数进行能谱拟合,使解谱实现过程简单化、通用化,避免了传统能谱拟合函数或模拟能谱展宽函数解谱方法中参数值多变和意义缺乏的不足,同时提高了γ或X射线能谱分析的分析速度和精度。