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公开(公告)号:CN118519185A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410976623.6
申请日:2024-07-21
Applicant: 兰州大学
IPC: G01T1/36 , G01N23/222 , G06F17/10
Abstract: 本发明公开了一种基于多探测器的伽马能谱融合方法及装置,利用不同的闪烁体探测器获取伽马能谱,利用半导体探测器获取的伽马能谱为基准能谱;对伽马能谱进行能量刻度和探测效率刻度,获取闪烁体探测器的探测效率参数及能量分辨率参数;划分各闪烁体探测器获取的伽马能谱的能量结合点位,基于能量结合点位对半导体探测器获取的伽马能谱进行能区划分,利用各闪烁体探测器的能量分辨率参数分别对不同能区进行反卷积计算,处理计算融合,利用各闪烁体探测器的探测效率参数进行能谱处理,获取融合能谱。本发明解决了目前伽马能谱受到探测器本征属性的影响而导致元素分析精度和准确度不高的问题,提高了元素分析的准确度及测量精度。
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公开(公告)号:CN118797213A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411213691.3
申请日:2024-08-30
Applicant: 兰州大学
IPC: G06F17/10 , G01N23/222 , G01T3/06
Abstract: 本发明公开了一种基于多探测器的元素检测限计算方法及装置,使用多个闪烁体伽马探测器获取伽马能谱,对伽马能谱进行中子自屏蔽效应修正及反演计算,获取不同闪烁体伽马探测器条件下的单元素响应谱,再结合元素微观截面信息确定各元素的感兴区间,综合利用不同闪烁体伽马探测器条件下的能谱感兴区间信息对元素浓度检测下限进行计算分析。本发明通过使用自屏蔽效应修正能谱反演计算获取纯净的单元素响应谱,基于单元素响应谱及元素微观截面信息确定各元素在能谱上的感兴区间,利用多闪烁体伽马探测器感兴区间信息综合对元素检测下限进行分析计算,可有效降低不同反应截面的元素的检测下限,同时实现低截面元素浓度检测下限的精确分析计算。
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公开(公告)号:CN118506939B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410958386.0
申请日:2024-07-17
Applicant: 兰州大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/10 , G06N7/01 , G06F17/18 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种PGNAA装置的结构优化设计方法,利用蒙特卡洛模拟软件初步设置PGNAA装置模型;模拟计算不同材料及几何尺寸的结构模块的伽马射线计数;从而获取精确的PGNAA装置中的信噪比值,同时考量有效信号统计性,以信噪比和有效信号统计性作为评价指标,计算各结构模块对应的优质因子,获取优质因子最高值时各结构模块相对应的材料及尺寸参数,最终获得最优的PGNAA装置模型参数。本发明通过精确计算不同几何条件下有效信号及干扰噪声数值获取精确的信噪比值,并结合有效信号统计性,同时考虑这两项重要指标对PGNAA装置中各模块的最优结构进行综合判定,从而提升PGNAA装置整体的测量水平,实现PGNAA装置对不同样品的快速精确测量分析。
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公开(公告)号:CN118506939A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410958386.0
申请日:2024-07-17
Applicant: 兰州大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/10 , G06N7/01 , G06F17/18 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种PGNAA装置的结构优化设计方法,利用蒙特卡洛模拟软件初步设置PGNAA装置模型;模拟计算不同材料及几何尺寸的结构模块的伽马射线计数;从而获取精确的PGNAA装置中的信噪比值,同时考量有效信号统计性,以信噪比和有效信号统计性作为评价指标,计算各结构模块对应的优质因子,获取优质因子最高值时各结构模块相对应的材料及尺寸参数,最终获得最优的PGNAA装置模型参数。本发明通过精确计算不同几何条件下有效信号及干扰噪声数值获取精确的信噪比值,并结合有效信号统计性,同时考虑这两项重要指标对PGNAA装置中各模块的最优结构进行综合判定,从而提升PGNAA装置整体的测量水平,实现PGNAA装置对不同样品的快速精确测量分析。
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公开(公告)号:CN118519185B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410976623.6
申请日:2024-07-21
Applicant: 兰州大学
IPC: G01T1/36 , G01N23/222 , G06F17/10
Abstract: 本发明公开了一种基于多探测器的伽马能谱融合方法及装置,利用不同的闪烁体探测器获取伽马能谱,利用半导体探测器获取的伽马能谱为基准能谱;对伽马能谱进行能量刻度和探测效率刻度,获取闪烁体探测器的探测效率参数及能量分辨率参数;划分各闪烁体探测器获取的伽马能谱的能量结合点位,基于能量结合点位对半导体探测器获取的伽马能谱进行能区划分,利用各闪烁体探测器的能量分辨率参数分别对不同能区进行反卷积计算,处理计算融合,利用各闪烁体探测器的探测效率参数进行能谱处理,获取融合能谱。本发明解决了目前伽马能谱受到探测器本征属性的影响而导致元素分析精度和准确度不高的问题,提高了元素分析的准确度及测量精度。
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