一种基于位置幅度时间联合的α/β/γ快速实时鉴别电路

    公开(公告)号:CN116430433A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310377306.8

    申请日:2023-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于位置幅度时间联合的α/β/γ快速实时鉴别电路,包括第一闪烁体、第二闪烁体和第三闪烁体,第一闪烁体和第二闪烁体经波长位移光纤连接上层SiPM和降噪SiPM;第三闪烁体经波长位移光纤连接下层SiPM和降噪SiPM;上层SiPM经α通道鉴别电路或β通道鉴别电路连接控制器,下层SiPM经γ通道鉴别电路连接控制器,降噪SiPM经降噪电路分别与α通道鉴别电路、β通道鉴别电路和γ通道鉴别电路连接,通过信号输出的位置、幅度和时间联合完成α、β和γ的鉴别;控制器经DA转换器分别连接α通道鉴别电路、β通道鉴别电路、γ通道鉴别电路和降噪电路,降噪电路和控制器之间设置有降噪选择按钮。能够提高探测器计数率能力和探测器灵敏度。

    一种基于数字电路消除自给能中子探测器延迟效应的方法

    公开(公告)号:CN110555192B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201910763488.6

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 一种基于数字电路消除自给能中子探测器延迟效应的方法,其设计步骤如下:根据探测器发射极材料在中子场中的物理过程,写出电流I(t)与各核素数量及中子通量密度φ(t)的关系式;求出探测器冲击响应,进而对探测器冲击响应函数进行拉氏变换得到探测器延迟响应传递函数G(s)=I(s)/φ(s);再求出其反函数得到延迟修正传递函数G‑1(s)=1/G(s);根据传递函数G‑1(s)=I(s)/φ(s)中各环节对应的时域迭代方程设计数字延迟补偿程序。该系统可以对自给能中子探测器的延迟电流信号进行修正,克服了中间核素半衰期带来的信号延迟;相比于模拟电路对信号延迟修正的方法,该系统还具有参数调整灵活,不容易受外界环节因素干扰的优势。

    一种基于频率梯度的alpha/beta/gamma脉冲波形鉴别装置及方法

    公开(公告)号:CN118584526A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410582497.6

    申请日:2024-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于频率梯度的alpha/beta/gamma脉冲波形鉴别装置及方法,鉴别装置包括壳体,其顶部具有开口;反光件,设置于所述壳体内,以使壳体内部形成鉴别区,所述鉴别区包括第一鉴别区和第二鉴别区;入射组件,安装于壳体顶部开口的一端上;第一鉴别区能够鉴别alpha和beta射线,第二鉴别区能够鉴别gamma射线,而反光件通过反射防止第一鉴别区和第二鉴别区内闪烁体产生的闪烁光发生串扰影响粒子甄别,并能够防止多余beta进入第二鉴别区对gamma鉴别造成误识别;其次,该鉴别器在使用的过程中无需气体供给,也不用切换通探头,节省测量时间,使得鉴别效率大幅度提高,同时,采用频率梯度法鉴别alpha/beta射线,鉴别结果更加准确。

    一种基于电荷比较的alpha/beta/gamma脉冲波形鉴别方法及装置

    公开(公告)号:CN118483730A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410648806.5

    申请日:2024-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于电荷比较的alpha/beta/gamma脉冲波形鉴别方法及装置,方法包括获取alpha和beta的脉冲波形;根据获取的所述alpha和beta的脉冲波形,分别取不同时间窗内的波形积分之比;根据不同的比值区分alpha和beta。该方法通过一次鉴别,便可以同时区分出alpha、beta和gamma三种类型的射线,大大提高了粒子鉴别效率,实现精准鉴别,解决了现有技术采用幅度鉴别算法,造成的alpha与beta的误鉴别率较高的问题;其次,荧光路径调节件的设置,防止了闪烁光发生串扰,影响粒子鉴别。

    一种基于空气闪烁的实时α粒子探测器数据测量系统及方法

    公开(公告)号:CN118244323A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410344639.5

    申请日:2024-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于空气闪烁的实时α粒子探测器数据测量系统及方法,包括测量腔以及电路板模块;测量腔用于容纳和检测α粒子,产生脉冲信号;电路板模块包括甄别模块、主控与信号处理板模块以及逻辑板模块;信号甄别模块用于对测量腔中产生的脉冲信号进行甄别并调整;主控与信号处理板模块用于接收信号甄别模块传递的信息并做出相应的反馈;逻辑板模块用于对主控与信号处理板模块传递的信号进行符合单元逻辑运算并回传至主控与信号处理板模块,进行调整和解析,得到α粒子的计数率,进而得到α粒子的浓度/活度;以解决现有技术中缺乏基于空气闪烁同时实现降低本底噪声,提升α粒子信号强度,从而实时准确测量α粒子浓度/活度且能实际应用的探测器数据测量系统。

    一种基于叠层闪烁的α/β/γ粒子鉴别探测器数据采集系统

    公开(公告)号:CN116449410A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310376882.0

    申请日:2023-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于叠层闪烁的α/β/γ粒子鉴别探测器数据采集系统,包括反光板,反光板将叠层闪烁探测器分为上层探测器和下层探测器,上层探测器和下层探测器经波长位移光纤对应连接三路SiPM,三路SiPM上的信号分为两路,一路信号被采集卡采集波形并上传至上位机;另一路信号经信号处理板处理后显示,并上传至上位机;待鉴别粒子入射探测器后,在三路SiPM上产生信号并分两路,一路直接被采集卡采集并上传至上位机;另一路信号经过信号处理板处理后显示,同时将该处理后的信号通过数据连接上传至上位机;具备一致性好、信噪比高、响应时间快的特点。

    一种基于s域线性方程组消除SPND延迟的方法及系统

    公开(公告)号:CN114491392A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210116498.2

    申请日:2022-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于s域线性方程组消除SPND延迟的方法及系统,获取电流与各核素核子密度及中子通量密度的微分方程;对微分方程进行拉普拉斯变换,得到各中间核素与中子通量密度传递函数的s域线性方程组;再根据Cramer法则求解s域线性方程组,得到各中间核素与通量的传递函数;将传递函数离散化,并根据离散传递函数得到中间核素关于通量的递推关系;根据电流及中间核素核子密度的表达式,建立通量计算递推式从而消除延迟成分的影响。该方法可以对自给能中子探测器的延迟电流信号进行修正,克服中间核素半衰期带来的信号延迟,且将微分方程组转化为代数方程组减少了推导的复杂程度,使得多延迟成分探测器延迟消除递推式的建立更容易。

    一种自给能探测器空间电荷效应的定量分析方法及系统

    公开(公告)号:CN117148417A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202310815716.6

    申请日:2023-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种自给能探测器空间电荷效应的定量分析方法及系统,包括以下步骤:获取参数,得到探测器不同半径处的总电流的大小;基于探测器不同半径处的总电流的大小,根据电荷守恒定律计算绝缘体不同半径区间内的自由电荷密度变化率;根据当前时刻的自由电荷密度变化率,迭代求解下一时间步内平均自由电荷密度变化率,判断相邻两步迭代的总自由电荷密度变化量是否满足单个时间步内总电荷密度变化量迭代收敛限;判断总自由电荷密度变化量是否满足总自由电荷密度变化量稳定收敛限,确认电场是否达到稳定。本发明简化了计算过程,实现了对自给能中子探测器绝缘层静电场的高效、高精度计算。

    一种注入金属离子的多层陶瓷扩散偶的制备方法

    公开(公告)号:CN114349541A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111595379.1

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种注入金属离子的多层陶瓷沉积‑金属扩散偶的制备方法,属于材料制备技术领域。采用的方案为:1)利用化学气相沉积法在衬底表面依次沉积热解碳层和立方相碳化硅层;2)采用脉冲激光沉积法在在经步骤1)处理后的样品的表面沉积一层碳化硅密封涂层;3)采用离子注入法将金属离子注入到经步骤2)处理后的样品的热解碳层中,制得金属离子掺杂的多层陶瓷扩散偶。经过本发明制备出的扩散偶的多层涂层之间,多层涂层与碳化硅密封涂层之间、多层涂层与衬底之间的结合良好,离子注入的金属元素在涂层中溶解度适中,处理后其在热退火下的结构稳定性和金属离子的包容性得到明显提高。

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