肺部不均匀γ内污染探测装置

    公开(公告)号:CN104035119B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410247788.6

    申请日:2014-06-06

    CPC分类号: Y02D50/10

    摘要: 本发明公开了一种肺部不均匀γ内污染探测装置,包括微型阵列式射线探测器、模数转换单元、多通道反符合脉冲甄别单元、多通道数字能谱测量单元、为上述各电路供电的电源系统,以及上位机。本发明采用微型阵列式射线探测器,通过反符合测量有效降低本底对测量结果的影响,使测量结果更接近真实值。所使用反符合算法对单个子探测器的核脉冲进行甄别处理,减弱穿透周围对象子探测器进入的射线干扰,降低能谱的康普顿平,使全能峰更加明显,有效提高了测量精度。同时,用上位机进行肺部内污染二维成像,能直观地显示肺部内污染的分布情况,对于肺部不均匀内污染评价具有很大的帮助。

    一种便携式肺计数装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102590848A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210025703.0

    申请日:2012-02-07

    IPC分类号: G01T1/161

    摘要: 本发明公开了一种便携式的肺计数装置。该装置由小型支撑装置、探测器、数字多道分析器、高压电源、低压电源、通信接口、肺计数分析软件组成。其中,探测器采用了NaI(Tl)探测器,使得本发明的肺计数装置体积小,重量轻,探测效率高,便于携带与操作。肺计数分析软件可以进行本底扣除,待积有效剂量计算。可以用于在核与辐射突发事件现场定量检测人员吸入肺部的γ放射性核素活度,并给出待积有效剂量,为现场医学诊治提供可靠数据依据。

    蒙特卡罗虚拟探测器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106021723A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610336168.9

    申请日:2016-05-20

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5036

    摘要: 本发明公开了一种蒙特卡罗虚拟探测器,此虚拟探测器由蒙特卡罗方法模拟仿真射线与虚拟探测器作用的物理过程,产生的具有物理意义的核脉冲信号的幅度、形状、时间间隔等信息,并形成数字核脉冲信号,然后利用FPGA对数字核脉冲信号进行缓存之后送DAC转换成模拟核脉冲信号,再通过滤波电路滤除高频噪声,最终输出模拟核脉冲电信号。本发明可按需设置探测器参数,如探测器材料、探测器尺寸、以及射线与探测器作用的物理过程,还能按需设置放射源的强度、位置、射线的能量,所产生的模拟核脉冲电信号具有射线与探测器作用的各种物理过程的物理意义。可广泛用于科学研究、教学实验、核辐射监测系统开发等领域。

    反康普顿散射和本底射线的肺部内污染探测器及探测方法

    公开(公告)号:CN105974459A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610310442.5

    申请日:2016-05-12

    IPC分类号: G01T1/167

    CPC分类号: G01T1/167

    摘要: 本发明公开了一种反康普顿散射和本底射线的肺部内污染探测器及探测方法,包括探测器、ADC、整形电路、康普顿散射及本底事件判别电路、DAC、滤波电路,探测器包括位于同一平面的一个中心探测器和数个否决探测器,其探测方法为:在中心探测器有输出核脉冲信号时,判断否决探测器是否有核脉冲信号,从而判断中心探测器探测到的信号是否为康普顿散射及本底事件。本发明利用中心探测器与外围否决探测器同时开展测量,通过逻辑判断甄别出康普顿散射和环境本底射线,从而显著降测量能谱中的本底,提高探测器的能量分辨率、峰康比,有助于降低对肺部内污染的最低可探测活度,提高测量的灵敏度。该探测器具有体积小,重量轻等优点,便于开展现场测量。

    核分析仪自诊断系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104062673A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410276379.9

    申请日:2014-06-20

    IPC分类号: G01T1/16

    摘要: 本发明公开了一种核分析仪自诊断系统,包括连接在核分析仪上的多路监测单元,与多路监测单元通信的上位机、以及与上位机远程通信的远程智能诊断终端,与核分析仪相连,将核仪器中的核信号、电源、温度作为关键监测对象,通过信号调理,模数转换获得监测对象的数字化信息,然后通过对核信号特征信息进行分析,对电源电压进行分析,以及仪器内部温度进行分析,对仪器可能出现的故障进行诊断,形成诊断报告,判断出现问题的部位和信号,方便技术人员进行售后处理,节省维护成本和人力物力的核分析仪自诊断系统。

    肺部不均匀γ内污染探测装置

    公开(公告)号:CN104035119A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410247788.6

    申请日:2014-06-06

    CPC分类号: Y02D50/10

    摘要: 本发明公开了一种肺部不均匀γ内污染探测装置,包括微型阵列式射线探测器、模数转换单元、多通道反符合脉冲甄别单元、多通道数字能谱测量单元、为上述各电路供电的电源系统,以及上位机。本发明采用微型阵列式射线探测器,通过反符合测量有效降低本底对测量结果的影响,使测量结果更接近真实值。所使用反符合算法对单个子探测器的核脉冲进行甄别处理,减弱穿透周围对象子探测器进入的射线干扰,降低能谱的康普顿平,使全能峰更加明显,有效提高了测量精度。同时,用上位机进行肺部内污染二维成像,能直观地显示肺部内污染的分布情况,对于肺部不均匀内污染评价具有很大的帮助。

    一种便携式肺计数装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102590848B

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201210025703.0

    申请日:2012-02-07

    IPC分类号: G01T1/161

    摘要: 本发明公开了一种便携式的肺计数装置。该装置由小型支撑装置、探测器、数字多道分析器、高压电源、低压电源、通信接口、肺计数分析软件组成。其中,探测器采用了NaI(Tl)探测器,使得本发明的肺计数装置体积小,重量轻,探测效率高,便于携带与操作。肺计数分析软件可以进行本底扣除,待积有效剂量计算。可以用于在核与辐射突发事件现场定量检测人员吸入肺部的γ放射性核素活度,并给出待积有效剂量,为现场医学诊治提供可靠数据依据。

    蒙特卡罗虚拟探测器
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106021723B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201610336168.9

    申请日:2016-05-20

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种蒙特卡罗虚拟探测器,此虚拟探测器由蒙特卡罗方法模拟仿真射线与虚拟探测器作用的物理过程,产生的具有物理意义的核脉冲信号的幅度、形状、时间间隔等信息,并形成数字核脉冲信号,然后利用FPGA对数字核脉冲信号进行缓存之后送DAC转换成模拟核脉冲信号,再通过滤波电路滤除高频噪声,最终输出模拟核脉冲电信号。本发明可按需设置探测器参数,如探测器材料、探测器尺寸、以及射线与探测器作用的物理过程,还能按需设置放射源的强度、位置、射线的能量,所产生的模拟核脉冲电信号具有射线与探测器作用的各种物理过程的物理意义。可广泛用于科学研究、教学实验、核辐射监测系统开发等领域。

    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。

    核分析仪自诊断系统
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104062673B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410276379.9

    申请日:2014-06-20

    IPC分类号: G01T1/16

    摘要: 本发明公开了一种核分析仪自诊断系统,包括连接在核分析仪上的多路监测单元,与多路监测单元通信的上位机、以及与上位机远程通信的远程智能诊断终端,与核分析仪相连,将核仪器中的核信号、电源、温度作为关键监测对象,通过信号调理,模数转换获得监测对象的数字化信息,然后通过对核信号特征信息进行分析,对电源电压进行分析,以及仪器内部温度进行分析,对仪器可能出现的故障进行诊断,形成诊断报告,判断出现问题的部位和信号,方便技术人员进行售后处理,节省维护成本和人力物力的核分析仪自诊断系统。