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公开(公告)号:CN119471780A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411486325.5
申请日:2024-10-23
Applicant: 中国辐射防护研究院 , 中核粒子医疗科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种中子能谱在线测量用慢化体及测量系统,其中,慢化体包括壳体和柱状慢化体;柱状慢化体设置于壳体内,且包括多个柱节;除临近壳体上的中子进口的柱节端面外,其余各柱节的端面上具有容纳探测器的容纳凹部,且各柱节的厚度相同或不同;各容纳凹部沿靠近至远离中子进口方向依次排列;进口正对容纳凹部的位置设置。本发明基于柱状慢化体包括多个柱节同时设置多个探测器,能够探测不同能量的中子能谱,基于一次测量不同能量的中子能谱,则降低测量时的时长,测量过程更加简单;中子探测器的响应函数覆盖范围更大,测量结果更准确;多个厚度相同或不同的柱节形成柱状慢化体,则能够适用不同的使用要求,且,方便拆卸。
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公开(公告)号:CN117665028A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311624032.4
申请日:2023-11-30
Applicant: 中国辐射防护研究院
IPC: G01N23/223
Abstract: 本发明公开了一种低检测限偏振能量色散X射线荧光光谱分析装置,主要用于材料微区分析。该装置包括:偏振光源系统;入射光路;探测光路;样品台(6);分析控制终端(9),其中,所述偏振光源系统是用于得到高度偏振化的X射线,包括X光机(1)、光阑(2)、偏振靶(3);所述入射光路由光阑(4)和X光毛细管一(5)组成;所述探测光路由X射线毛细管二(7)和探测器(8)组成,X光机(1)和探测器(8)通过总线连接接入分析控制终端。本发明所述的装置提高了偏振能量色散X射线荧光光谱分析仪的检出限、空间分辨率,可以对样品进行微区分析。
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公开(公告)号:CN114019556A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111175178.6
申请日:2021-10-09
Applicant: 中国辐射防护研究院
Abstract: 本发明公开了一种便携式地表污染测量辅助装置,包括匹配支架、操作杆和滚轮,其中匹配支架包括支撑平板和安装盒,安装盒的上端与支撑平板的下表面固定连接,支撑平板上开设有连通安装盒的第一开口,安装盒的底板上开设有若干匹配孔,操作杆安装在支撑平板的上表面,滚轮有多个,多个滚轮分别通过滚轮支架安装在支撑平板的下表面,将不同的探测器通过第一开口放置在安装盒内并且根据探测器的探头位置的不同,能够将不同探测器的探头放置在相对应的安装盒的底板上的若干匹配孔内,保证探测器的探头能够检测地面的污染,而操作杆和多个滚轮相配合方便通过操作杆控制整个辅助装置的移动,达到适用于各种地面场所、方便移动的效果,具备很好的实用性。
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公开(公告)号:CN119148187A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411011022.8
申请日:2024-07-26
Applicant: 中国辐射防护研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于语音识别技术的定向剂量当量率仪,包括语音采集模块、语音识别模块、定向剂量测量模块、中央处理模块、电源模块、控制模块、显示模块和报警模块;语音采集模块采集用户发出的语音指令;语音识别模块识别语音指令,并输出电信号;中央处理模块对接收的电信号进行处理,在语音指令库中匹配相应的用户指令,并向控制模块发送控制信号;控制模块根据接收的控制信号向相应模块发送控制指令;定向剂量测量模块在接收到指令后测量辐射剂量;显示模块在接收到指令时显示相应信息;报警模块在接收到指令后发出报警信息;电源模块向装置供电。采用本发明中公开的装置,能够实现仪器的便携化、小型化,降低人员接触带来的放射性沾污风险。
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公开(公告)号:CN119087496A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411011012.4
申请日:2024-07-26
Applicant: 中国辐射防护研究院
IPC: G01T7/00 , G01T1/02 , G06V30/19 , G06V30/18 , G06V30/164 , G06V30/148 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/044 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的X、γ剂量率仪自动检定方法,涉及机器视觉技术领域,该方法包括S1、读取辐照室内仪表读数摄像头的图像作为数据源,对图像进行预处理以提升文本识别速度和准确率;S2、采用神经网络算法对仪表图片进行文本检测和识别,将仪表读数转为字符串存储在内存中;S3、对神经网络的输出结果进行后处理,后处理内容包括剂量率提取和数字跳变错误处理;S4、基于各测量点数据,对仪表的统计涨落、校准因子、相对固有误差、相对扩展不确定度进行计算,并将计算结果链接到检定证书模板的固定位置,完成证书的生成。本发明所提供的方法能够完成对X、γ剂量率仪数值的自动读取,识别时间小于0.5s,可显著提升检定效率。
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公开(公告)号:CN119044215A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411011017.7
申请日:2024-07-26
Applicant: 中国辐射防护研究院
Abstract: 本发明涉及一种β射线防护材料屏蔽性能测试装置及测试方法,通过从前至后依次设置的β放射源设备、屏蔽材料样品、第一光阑、探测仪器,β放射源设备安装在β放射源支架上,屏蔽材料样品安装在样品调节架上,第一光阑安装在第一光阑支架上,探测仪器安装在探测仪器支架上;并将样品调节架安装在样品调节架滑台的滑块上,第一光阑支架安装在第一光阑滑台的滑块上,探测仪器支架安装在探测仪器滑台的滑块上,将β放射源支架、样品调节架滑台、第一光阑滑台、探测仪器滑台依次安装在调节轨道上;第二光阑安装在测量仪器的探测端;能够准确测量不同几何形状的β射线屏蔽材料的屏蔽性能,并能够评估β射线及其韧致辐射的屏蔽效果。
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公开(公告)号:CN118011460A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311631131.5
申请日:2023-11-30
Applicant: 中国辐射防护研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于地磁定位的智能中子巡检方法,包括步骤:获取巡检装置位姿和地磁特征,同时构建地磁地图并进行巡检装置的定位;测量中子辐射剂量水平,并将巡检数据回传服务器进行分析;检查巡检计划中所有巡检点是否完成,完成结束巡检,未完成继续定位巡检直至完成,本发还包括一种基于地磁定位的智能中子巡检装置,采用一种基于地磁定位的智能中子巡检方法及装置,实现中子剂量当量率的智能巡检与数据传输。
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公开(公告)号:CN117930310A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311718932.5
申请日:2023-12-14
Applicant: 中国辐射防护研究院
Abstract: 本发明涉及一种β‑γ混合场中个人剂量当量Hp(0.07)的测量和计算方法,包括如下步骤:采用γ谱仪测量β‑γ混合场中γ能谱,并在X/γ参考辐射场中获取个人剂量计的校准因子Nγ;测量β‑γ混合场的个人剂量当量M、β‑γ混合场中人体组织模型10mm深度处γ射线贡献的个人剂量当量Hp‑γ(10),计算得到β‑γ混合场中的γ射线贡献的个人剂量当量Hp‑γ(0.07);采用β谱仪测量β‑γ混合场中β能谱,并在β参考辐射场中获取所述个人剂量计的校准因子Nβ;计算β‑γ混合场中β射线贡献的个人剂量当量Hp‑β(0.07);计算β‑γ混合场中的个人剂量当量Hp(0.07)。本发明所提供的方法能够解决混合场下的人员肢端辐射剂量监测评估,提高Hp(0.07)的测量准确度,完善核设施现场的辐射安全评价与辐射防护能力。
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公开(公告)号:CN117930308A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311662831.0
申请日:2023-12-06
Applicant: 中国辐射防护研究院
Abstract: 本发明涉及一种放射性核素生产线上Sr‑90浓度监测方法,基于两个同样的探测器A、B以及处理显示单元,两个探测器A、B对称设置在放射性溶液流经的管道两侧,探测器A和探测器B与处理显示单元进行通信,在A探测器安装位置处,管道相应位置开设与A探测器窗形状和大小相匹配的透光孔,通过用A探测器对管道中的放射性溶液进行探测,得到A探测器的#imgabs0#贡献M1;用B探测器对管道中的放射性溶液进行探测,得到B探测器的#imgabs1#贡献M2;根据M1以及M2确定Sr‑90开始产生时刻,本发明中公开的方法,根据辐射剂量率数值变化情况,判断Sr‑90产生时刻和浓度变化过程,能够排除管道内铯辐射的干扰,准确判断出液体中Sr‑90浓度增大的时刻。
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公开(公告)号:CN115524739A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211162138.2
申请日:2022-09-21
Applicant: 中国辐射防护研究院
Abstract: 本发明涉及一种β辐射个人剂量当量Hp(3)次级标准电离室及量值传递方法,属于计量测量技术领域,该方法包括以下步骤:S1、建立人体组织和体模物理模型,通过仿真计算得到典型β核素在体模下、‑45°~+45°入射角范围内的Hp(3)/DT转换系数数据库;S2、将电离室置于β辐射场下,紧邻电离室后端放置体模,根据静电计电流示数计算得到测量点处对应的DT;S3、根据DT的测量结果,乘以数据库中对应β核素在对应入射角度下的转换系数,得到测量点处Hp(3)的约定值;S4、将监测设备置于β辐射场下,紧贴体模上,通过计算监测设备的相对固有误差、统计涨落和角响应,实现量值传递。使用本发明提供的电离室及量值传递方法能够确保辐射监测设备的测读结果准确可靠。
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