自给能探测器稳态响应的高精度数值模型计算方法及系统

    公开(公告)号:CN113435096A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110695876.2

    申请日:2021-06-23

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本申请公开了一种自给能探测器稳态响应的高精度数值模型计算方法及系统,包括:基于蒙特卡洛仿真结果的数据插值或概率密度分布函数获取电子在不同材料中的能量‑射程数据对应关系;根据所述能量‑射程数据对应关系,分析电子在指定的绝缘层外径及发射体半径的条件下飞出绝缘层所具有的最小动能;利用所述最小动能,通过所述电子在不同材料中的能量‑射程数据对应关系计算得到径迹长度几率函数。本发明根据反应堆运行时中子能谱的情况,选择不同型号的自给能中子探测器,实现差异化测量,使测量结果更加准确。同时,在使用自给能中子探测器进行测量时,随着测量时间的延长,探测器的发射体材料也会不断地发生燃耗,使探测效率大大优化。

    一种数据处理方法和装置
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111783750B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202010824770.3

    申请日:2020-08-17

    Applicant: 兰州大学

    Inventor: 张毅 刘昊

    Abstract: 本申请公开了一种数据处理方法和装置,通过获取入射粒子经GEM探测器生成的信号数据;对信号数据进行降维处理;利用神经网络对降维处理后的数据进行径迹重建。能够简化径迹重建算法的难度,最终提高成像质量。

    基于气体探测器的在线径迹重建数据获取系统及重建方法

    公开(公告)号:CN104749609A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510111858.X

    申请日:2015-03-16

    Applicant: 兰州大学

    Inventor: 张毅 吴会寅

    Abstract: 本发明公开了一种基于气体探测器的在线径迹重建数据获取系统及重建方法,一种基于气体探测器的在线径迹重建数据获取系统,包括现场可编辑逻辑门阵列、模拟数字转化器、第一大规模复杂可编辑逻辑芯片、第二大规模复杂可编辑逻辑器件、DDR SDRAM存储器、闪存和SSRAM存储器,所述模拟数字转化器与现场可编辑逻辑门阵列双向通信连接,所述第一大规模复杂可编辑逻辑芯片的输出端与现场可编辑逻辑门阵列的输入端连接,所述第二大规模复杂可编辑逻辑器件与现场可编辑逻辑门阵列双向通信连接。以实现获得更高质量的数据且提高成像的质量的优点。

    一种基于PGNAA技术的中子通量分布反演方法

    公开(公告)号:CN116598030A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310727406.9

    申请日:2023-06-19

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于PGNAA技术的中子通量分布反演方法,该方法利用PGNAA技术的中子诱发伽马射线的原位发射性、高穿透性等特点,根据待分析的中子场分布划分区间,并在中子场周围设置伽马射线探测器阵列,基于蒙特卡洛模拟在各区间内设置伽马体源,通过模拟计算获取各伽马体源与探测器阵列之间的响应因子,即探测器对各区间伽马体源的响应函数,建立响应矩阵。利用伽马射线探测器阵列收集中子场内材料中的中子诱发伽马射线,结合模拟计算获取的响应矩阵进行反演计算,获取中子场各区间中子通量,即可获取中子场中子通量分布情况。本发明有效降低传统方法中伽马射线本底以及强辐射场对于中子测量的干扰影响,中子通量分布反演的测量简单、准确度高。

    一种土壤中放射性核素识别方法及装置

    公开(公告)号:CN114518591A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210126679.3

    申请日:2022-02-10

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种土壤中放射性核素识别方法及装置,装置包括上位机PC系统、数字化多道系统、高低压电源和探头系统,探头系统的探测管内沿长度方向间隔设置多个碲锌镉探测模块,土壤中的放射性核素衰变产生的伽马射线和X射线与碲锌镉探测模块作用,产生脉冲信号通过探头系统集成电路结构和数字化多道系统输出得到能谱数据,通过上位机PC系统中识别方法获得识别结果。以全谱最小二乘分析算法为基础,通过探测器响应矩阵对能谱数据进行反演计算,分别输出各个探测模块识别的放射性核素的种类和含量,对检测信息利用率高,对重叠峰分辨能力强,识别准确率高。本发明的装置携带方便,系统集成度高,可以同时实现对土壤中不同深度处放射性核素的识别。

    一种元素测井中子俘获伽马能谱的获取方法

    公开(公告)号:CN107229080A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201710369388.6

    申请日:2017-05-23

    Applicant: 兰州大学

    CPC classification number: G01V5/101 G01T1/36 G01V13/00

    Abstract: 本发明公开了一种元素测井中子俘获伽马能谱的获取方法,在实验室条件下测量单元素的伽马能谱并进行分析,确定探测器的能量分辨率;针对地层元素俘获伽马能谱测井仪器参数建立模型;采用蒙特卡洛方法模拟地层元素俘获伽马能谱测井仪器井下的热中子俘获伽马能谱;对模拟得到的单元素伽马能谱进行处理分析,从而确定某一种元素的单元素模拟谱。本发明的有益效果是针对地层元素测井技术中ECS测井仪建立模型,得到某一种元素的单元素模拟谱,为ECS测井仪器的数据处理提供重要技术支撑。

    具有巨磁阻抗效应的材料及制备方法

    公开(公告)号:CN102543357A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210013066.5

    申请日:2012-01-16

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开一种可在百兆赫兹以下出现明显巨磁阻抗效应的纳米量级材及制备方法。本发明所述的具有巨磁阻抗效应的材料的结构是:衬底材料上形成带有均匀孔洞的绝缘层模板,在绝缘层模板的孔洞中有钴或铁或钴铁合金或者其他磁性的材料的纳米线,在绝缘层模板和纳米线的上表面有一层铁镍合金的薄膜,所述的薄膜和纳米线形成一个类似刷子状的结构,所述的基底材料是金属材料,绝缘层模板是电绝缘的金属氧化物或高分子聚合物。本发明的具有巨磁阻抗效应的材料中所用的衬底金属材料可以是铝或钛,其上的绝缘模板是铝或钛的氧化物。

    硫中子俘获治疗中载能粒子对正常细胞的影响分析方法

    公开(公告)号:CN116598010B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202310551319.2

    申请日:2023-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种硫中子俘获治疗中载能粒子对正常细胞的影响分析方法,包括:步骤一、利用蒙特卡洛方法建立细胞群模型,构成细胞群模型中的每个单细胞模型均为双球模型,包括细胞核和细胞质,并根据真实细胞数据在单细胞模型的各部位填充化学成分;步骤二、在建立的细胞群模型中,模拟硫中子俘获治疗中的中能中子以及中能中子与硫反应并发产生的α粒子在细胞群中输运,从而计算出中能中子和α粒子在细胞群中沉积的平均辐射吸收剂量。该方法能够精确获得硫中子俘获治疗中在细胞中沉积的平均辐射吸收剂量。

    一种分析双重辐射源内照射对细胞损伤程度的方法

    公开(公告)号:CN117116418A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311083117.6

    申请日:2023-08-25

    Abstract: 本发明提供了一种分析双重辐射源内照射对细胞损伤程度的方法,属于重离子治疗技术领域,本发明通过使用Monte Carlo法的MCNP程序建立多种形态的细胞模型,如球体、椭球体、多面体、纺锤体和柱状体,可计算获得细胞对双重辐射源内照射产生的次级粒子的吸收剂量,结合公式(1),可计算获得双重辐射源内照射对细胞的损伤率,即细胞存活率。本发明中的方法可用于解决现有技术中无法计算双重辐射源内照射法对细胞损伤程度的问题,同时,该方法可计算次级粒子在不同衰变位置衰变后的细胞损伤率和辐射吸收剂量,安全性高,不会对人体产生危害。

    一种基于合成孔径雷达干涉测量的滑坡灾害隐患识别方法

    公开(公告)号:CN111257873A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010041560.7

    申请日:2020-01-15

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于合成孔径雷达干涉测量的滑坡灾害隐患识别方法,方法如下所示:步骤1:滑坡灾害调查;步骤2:合成孔径雷达数据查询;步骤3:合成孔径雷达干涉测量可行性分析;步骤4:合成孔径雷达干涉测量技术优选;步骤:5:滑坡灾害隐患早期识别;步骤6:区域滑坡活动性和强度评价;步骤7:滑坡变形模式分析;本发明规范了利用合成孔径雷达干涉测量技术识别区域潜在滑坡灾害隐患中的步骤和所采取的方法,滑坡变形模式分析成果可有效提升滑坡调查效率和防治工程设计准确性;使利用合成孔径雷达干涉测量技术开展滑坡灾害隐患识别的方法流程更加完善。

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