闪烁脉冲的处理方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118210010A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202211628501.5

    申请日:2022-12-17

    摘要: 本申请公开了一种闪烁脉冲的处理方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:获取用于对闪烁脉冲进行多阈值采样的工作器件的目标阈值,并预设对应目标阈值的参考阈值;基于参考阈值,确定工作器件在执行多阈值采样时对应于参考阈值的实际工作阈值;获取目标阈值与实际工作阈值之间的第一绝对差值,并确定第一绝对差值是否不大于第一判定值;若是,指定参考阈值作为实设阈值;若否,执行至少一次第一迭代轮次以校正参考阈值,并指定校正后的参考阈值作为实设阈值。本申请使得最终设置的参考阈值与实际工作阈值之间的对应关系更符合实际应用场景,采样更加精确。

    脉冲甄别方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118210008A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202211628488.3

    申请日:2022-12-17

    摘要: 本申请公开了一种脉冲甄别方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:获取待甄别脉冲,以及脉冲甄别模型;其中,脉冲甄别模型包括神经网络模型,基于多份样本数据训练后得到,样本数据通过对多个由不同高能粒子产生的样本脉冲进行多阈值采样获取;对待甄别脉冲进行多阈值采样以获取待处理数据;其中,所使用的采样阈值的个数基于脉冲甄别模型的输入层的节点个数确定;基于脉冲甄别模型处理待处理数据,确定产生待甄别脉冲的高能粒子的类型。本申请使用神经网络模型能够对各类高能粒子产生的脉冲进行区分,耗时短且准确率高。

    一种辐射探测装置
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109496091B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN201811588071.2

    申请日:2018-12-25

    摘要: 本发明提供一种辐射探测装置,包括外壳、盖体和电池仓,外壳和盖体密封形成盒状结构,电池仓容置于盒状结构中,外壳上设置有与电池仓连通的电池仓开口,辐射探测装置还包括弹性体和电池仓盖,弹性体上具有多道螺纹,弹性体容置于电池仓开口内;电池仓盖具有两个相对的仓盖侧壁和一个仓盖顶壁,仓盖顶壁上设置有若干个肋条,肋条自仓盖顶壁的边缘向电池仓盖内延伸,靠近边缘的肋条的高度大于远离边缘的肋条的高度,仓盖侧壁的外侧设置有导轨槽,导轨槽的末端设置有宽度增大的卡接槽;电池仓开口处设置有与卡接槽配合的突出部。本发明有效的解决了电池仓防水的问题,并且便于拆装电池。

    脉冲甄别方法、装置、数字化设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118210015A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202211628310.9

    申请日:2022-12-17

    IPC分类号: G01T1/38 G06F17/10

    摘要: 本申请公开了一种脉冲甄别方法、装置、数字化设备及存储介质。所述方法包括:获取待甄别脉冲对应的至少一个目标函数模型,目标函数模型与待甄别脉冲的脉冲波形的形状相关,包括一个或以上待确定参数;对待甄别脉冲数字化采样,获取采样数据;基于采样数据,确定每个目标函数模型的待确定参数以获取对应的一个或以上目标参数;至少基于目标参数,确定待甄别脉冲的脉冲类型。本申请通过较少采样数据确定用于表征待甄别脉冲的脉冲波形的形状的函数,利用函数的目标参数与代表各类脉冲类型的函数的参考参数之间的差异度实现待甄别脉冲的类型确定,无需大量采样数据即可实现准确的脉冲类型判定。

    一种闪烁探测器的增益校正装置和方法

    公开(公告)号:CN107247284B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN201710614096.4

    申请日:2017-07-25

    IPC分类号: G01T1/202 G01T7/00

    摘要: 本发明提供一种闪烁探测器的增益校正装置和方法,该装置包括校准射源和至少两路比较器、计数模块、温度传感器和单片微型计算机,每一路比较器均与光电器件通信连接以将不同能量段的模拟电压信号转换为数字脉冲信号;计数模块分别与每一路比较器通信连接并同时测量数字脉冲信号的计数率;温度传感器实测闪烁探测器表面温度数据;单片微型计算机与计数模块通信连接并根据计数率和实测温度数据计算目标增益以及校正电压;高压电源与单片微型计算机连接以接收校正电压,高压电源还与光电器件连接以根据校正电压实现光电器件的增益校正。本发明可根据温度直接调整增益,可避免信息缺失,加快了校准速度,提高了增益校正的效率。

    一种辐射探测装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109839655B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201910186190.3

    申请日:2019-03-12

    IPC分类号: G01T1/167 G01T1/202 G01T7/00

    摘要: 本发明提供一种辐射探测装置,包括探测器外壳、探测器、主板和把手,探测器包括相互耦合的闪烁晶体以及光电转换器件,主板与光电转换器件通信连接,主板与探测器均设置于探测器外壳内,把手与探测器外壳连接把手内设置有电池仓,电池仓内放置电池,电池与主板电连接,把手上设置有与电池仓配合的电池仓盖,把手外设置有套筒,电池仓盖位于套筒内且抵触套筒内壁。本发明还包括调节机构以及防护罩。本发明设置多道保险,解决了电池、电池仓盖易脱落的问题,拆卸方便;探测适用范围更广,探测效果更佳,防护罩不易丢失。

    一种辐射探测装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109839655A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910186190.3

    申请日:2019-03-12

    IPC分类号: G01T1/167 G01T1/202 G01T7/00

    摘要: 本发明提供一种辐射探测装置,包括探测器外壳、探测器、主板和把手,探测器包括相互耦合的闪烁晶体以及光电转换器件,主板与光电转换器件通信连接,主板与探测器均设置于探测器外壳内,把手与探测器外壳连接把手内设置有电池仓,电池仓内放置电池,电池与主板电连接,把手上设置有与电池仓配合的电池仓盖,把手外设置有套筒,电池仓盖位于套筒内且抵触套筒内壁。本发明还包括调节机构以及防护罩。本发明设置多道保险,解决了电池、电池仓盖易脱落的问题,拆卸方便;探测适用范围更广,探测效果更佳,防护罩不易丢失。

    稳谱方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN118210016A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202211628447.4

    申请日:2022-12-17

    IPC分类号: G01T1/40 G01T1/36

    摘要: 本申请涉及射线探测技术领域,具体公开一种稳谱方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质。稳谱方法包括:获取标准能谱;通过探测器对目标对象进行探测并采集脉冲信号,以获取待校正能谱;获取标准能谱与待校正能谱的关联度;若关联度不满足预设条件,则调整探测器的工作参数,并返回执行采集脉冲信号的步骤,直至关联度满足预设条件。本申请以待校正能谱与标准能谱的关联度作为稳谱的评判标准,而无需依赖待校正能谱的特征峰进行稳谱,由此提高了不具有明显特征峰的能谱的稳谱效果,同时也适用于具有明显特征峰的能谱。

    闪烁脉冲的处理方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115980823A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211628572.5

    申请日:2022-12-17

    IPC分类号: G01T7/00 G01T1/36

    摘要: 本申请公开了一种闪烁脉冲的处理方法、装置、设备及存储介质。处理方法包括:为用于多阈值采样的工作器件预设多个参考阈值,并获取阈值校正函数模型;预设多个参考工作温度,并对辅助校正脉冲分别在各个参考工作温度下执行多阈值采样,确定在参考工作温度下与多个参考阈值分别对应的多个参考脉冲宽度;对辅助校正脉冲执行对比采样,确定针对辅助校正脉冲的阈值与脉冲宽度之间的转换关系;基于转换关系,确定在各个参考工作温度下与多个参考脉冲宽度相关的多个实际工作阈值;确定阈值校正函数模型的函数表达式;基于函数表达式,为工作器件设定多个实际预设阈值。本申请尤其适用于宽温度范围下对阈值比较工作器件进行阈值校正。

    一种辐射探测装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110308473A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910721236.7

    申请日:2019-08-06

    IPC分类号: G01T1/16 G01T7/00

    摘要: 本发明公开了一种辐射探测装置,该辐射探测装置包括探测器以及外壳,外壳内具有一容置空间,探测器容置于容置空间内,外壳的厚度不小于对应射线的半值层厚度的五倍,半值层厚度为将射线能量衰减为初始值一半的物质的厚度,外壳上设置有自外壳外部延伸至容置空间内的通孔。本发明仅需将探测器和外壳放入废液中即可进行测量,无需改造放射性废液池,无需多次采样测量,操作方便,提高了测量效率,降低了成本;同时通过外壳隔绝了外部射线对探测器的影响,最大限度的提高了测量数据的精准度。