摘要:
A method for recovering scintillation pulse information. The method comprises the steps: obtaining a scintillation pulse database of unstacked compliance single-events in a low count, and establishing a noise model of a scintillation pulse for the scintillation pulse database of the single-events; calculating a posterior probability logarithm value of a specific energy value according to the noise model of the scintillation pulse; and repeatedly calling the second step by means of calculations, and obtaining an energy value meeting a maximum posterior probability condition. A system for recovering scintillation pulse information. The system comprises a fluctuation model module, a posterior probability module, and an energy value search module. The method and system for recovering scintillation pulse information in the present invention effectively improve the precision of a system energy calculation, and is specifically suitable for an energy calculation of a sparse quantization level ADC digital nuclear instrument.
摘要:
An imaging system (100) includes a radiation sensitive detector array (110). The detector array includes at least two scintillator array layers (116). The detector array further includes at least two corresponding photosensor array layers (114). At least one of the at least two photosensor array layers is located between the at least two scintillator array layers in a direction of incoming radiation. The at least one of the at least two photosensor array layers has a thickness that is less than thirty microns.
摘要:
Die Erfindung betrifft Fluoreszenzstandards und insbesondere Fluoreszenzstandards zur Kalibrierung optischer Detektoren. Erfindungsgemäß wird ein fluoreszierendes Mineral oder Mischungen von Mineralien zur Verwendung als Fluoreszenzstandard eingesetzt. Bei dem fluoreszierenden Mineral kann es sich um ein natürlich vorkommendes Mineral oder um ein synthetisch hergestelltes Mineral handeln. Bevorzugte fluoreszierende Minerale zur Verwendung als Fluoreszenzstandards sind Korund, Fluorit, Türkis, Bernstein, Zirkon, Zoisit, lolith bzw. Cordierit, Spinell, Topas, Calciumf luorit, Sphalerit bzw. Zinkblende, Calcit bzw. Kalkspat, Apatit, Scheelit bzw. Tungstein, Willemit, Feldspate, Sodalith, ein Uran-Mineral, ein Al 3+ enthaltendes Mineral und inbesondere Rubin und Saphir. Eine Probenplatte (10) zur Aufnahme wenigstens einer Probe, umfassend ein fluoreszierendes Mineral (12b, 14b) oder eine Substanz, die ein fluoreszierendes Mineral umfasst ist ebenfalls offenbart.
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Die Erfindung betrifft Fluoreszenzstandards und insbesondere Fluoreszenzstandards zur Kalibrierung optischer Detektoren. Erfindungsgemäß wird ein fluoreszierendes Mineral oder Mischungen von Mineralien zur Verwendung als Fluoreszenzstandard eingesetzt. Bei dem fluoreszierenden Mineral kann es sich um ein natürlich vorkommendes Mineral oder um ein synthetisch hergestelltes Mineral handeln. Bevorzugte fluoreszierende Minerale zur Verwendung als Fluoreszenzstandards sind Korund, Fluorit, Türkis, Bernstein, Zirkon, Zoisit, lolith bzw. Cordierit, Spinell, Topas, Calciumf luorit, Sphalerit bzw. Zinkblende, Calcit bzw. Kalkspat, Apatit, Scheelit bzw. Tungstein, Willemit, Feldspate, Sodalith, ein Uran-Mineral, ein Al 3+ enthaltendes Mineral und inbesondere Rubin und Saphir. Eine Probenplatte (10) zur Aufnahme wenigstens einer Probe, umfassend ein fluoreszierendes Mineral (12b, 14b) oder eine Substanz, die ein fluoreszierendes Mineral umfasst ist ebenfalls offenbart.
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Die Erfindung betrifft Fluoreszenzstandards und insbesondere Fluoreszenzstandards zur Kalibrierung optischer Detektoren. Erfindungsgemäß wird ein fluoreszierendes Mineral oder Mischungen von Mineralien zur Verwendung als Fluoreszenzstandard eingesetzt. Bei dem fluoreszierenden Mineral kann es sich um ein natürlich vorkommendes Mineral oder um ein synthetisch hergestelltes Mineral handeln. Bevorzugte fluoreszierende Minerale zur Verwendung als Fluoreszenzstandards sind Korund, Fluorit, Türkis, Bernstein, Zirkon, Zoisit, lolith bzw. Cordierit, Spinell, Topas, Calciumf luorit, Sphalerit bzw. Zinkblende, Calcit bzw. Kalkspat, Apatit, Scheelit bzw. Tungstein, Willemit, Feldspate, Sodalith, ein Uran-Mineral, ein Al 3+ enthaltendes Mineral und inbesondere Rubin und Saphir. Eine Probenplatte (10) zur Aufnahme wenigstens einer Probe, umfassend ein fluoreszierendes Mineral (12b, 14b) oder eine Substanz, die ein fluoreszierendes Mineral umfasst ist ebenfalls offenbart.
摘要:
An apparatus is described. The apparatus comprising a gamma-ray spectrometer arranged to receive gamma-rays from a calibration source, the gamma-ray spectrometer comprising: a scintillator material optically coupled to two or more photomultipliers, the two or more photomultipliers being arranged to detect photons generated in the scintillator material associated with gamma-ray interactions between the scintillator material and gamma-rays received from the calibration source, wherein the two or more photomultipliers are operable to output respective detection signals associated with the gamma-ray interactions; the apparatus further comprising: a switch coupled to receive the respective detection signals from the two or more photomultipliers and operable to select detection signals from one of the two or more photomultipliers; and a stabilization circuit coupled to the switch and operable to receive the selected detection signal of the respective photomultiplier and to stabilize the gain of the photomultiplier that output the selected detection signal based on the detection signals.
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A method for recovering scintillation pulse information. The method comprises the steps: obtaining a scintillation pulse database of unstacked compliance single-events in a low count, and establishing a noise model of a scintillation pulse for the scintillation pulse database of the single-events; calculating a posterior probability logarithm value of a specific energy value according to the noise model of the scintillation pulse; and repeatedly calling the second step by means of calculations, and obtaining an energy value meeting a maximum posterior probability condition. A system for recovering scintillation pulse information. The system comprises a fluctuation model module, a posterior probability module, and an energy value search module. The method and system for recovering scintillation pulse information in the present invention effectively improve the precision of a system energy calculation, and is specifically suitable for an energy calculation of a sparse quantization level ADC digital nuclear instrument.
摘要:
A method and system for acquiring spectral information from an energy sensitive nuclear detector is disclosed. The method includes detecting nuclear radiation at a detection device and generating an electronic input pulse indicative of energy deposited in the detection device. The method further includes integrating the electronic input pulse at an integrating device to produce an integrated output signal and digitally sampling the integrated output signal of the integrating device at intervals to produce a stream of digital samples. The method further includes resetting the integrator synchronously with a sampling clock when a limit condition is reached.