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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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公开(公告)号:CN117007623A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310847035.8
申请日:2023-07-11
Applicant: 兰州大学
IPC: G01N23/22
Abstract: 本发明公开了一种去内标能谱解析方法。本发明基于瞬发伽马射线中子活化分析技术,使用伽马射线探测器获取伽马能谱,基于瞬发伽马射线中子活化分析技术,利用伽马射线探测器进行能谱收集,并利用能谱进行样品元素含量解析。本发明针对未知样品中元素复杂性,面向无法获取有效的内标元素及中子自屏蔽系数进行元素含量准确计算的缺陷,将绝对质量计算转化为相对质量计算,可实现不同复杂环境下多组分复杂样品核素含量的准确计算分析。
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公开(公告)号:CN119179096B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411685435.4
申请日:2024-11-23
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于闪烁晶体发光波长的中子/伽马射线实时甄别方法及系统,系统包括闪烁晶体、光纤分束器、两块滤光片、光子探测模块、模数变换处理模块和数字信号处理模块,两块滤光片分别只能通过250‑350nm和350‑450nm波长区间的光信号。利用闪烁晶体采集中子/伽马混合辐射场中的粒子脉冲信息,然后通过光纤分束器将闪烁晶体发射的闪烁荧光分为两束后同时导通至两滤光片;再将滤光后的光信号转换为电信号,并做初步的倍增放大后转换为数字信号;数字信号经过数字信号处理模块的调理后进行数字化采样;最后根据采集的光脉冲峰值波长进行中子/伽马射线的甄别。本发明实现了中子和伽马射线的实时分辨探测,降低环境影响和后续处理算法的复杂度。
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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:CN119179096A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411685435.4
申请日:2024-11-23
Applicant: 兰州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于闪烁晶体发光波长的中子/伽马射线实时甄别方法及系统,系统包括闪烁晶体、光纤分束器、两块滤光片、光子探测模块、模数变换处理模块和数字信号处理模块,两块滤光片分别只能通过250‑350nm和350‑450nm波长区间的光信号。利用闪烁晶体采集中子/伽马混合辐射场中的粒子脉冲信息,然后通过光纤分束器将闪烁晶体发射的闪烁荧光分为两束后同时导通至两滤光片;再将滤光后的光信号转换为电信号,并做初步的倍增放大后转换为数字信号;数字信号经过数字信号处理模块的调理后进行数字化采样;最后根据采集的光脉冲峰值波长进行中子/伽马射线的甄别。本发明实现了中子和伽马射线的实时分辨探测,降低环境影响和后续处理算法的复杂度。
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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:CN119804521A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510148511.6
申请日:2025-02-11
Applicant: 兰州大学
IPC: G01N23/22
Abstract: 本发明公开了一种用于树脂吸附工艺元素在线检测装置及方法,装置包括壳体以及从上至下依次设置在壳体内部的中子源项系统、屏蔽体模块、伽马探测器系统以及用于控制各部件工作和检测结果分析的控制系统;本发明通过中子源项系统产生连续中子或脉冲中子,通过连续中子与树脂原子核发生相互作用产生瞬发伽马射线,通过分析伽马射线的能量和强度从而实现非易裂变元素的定量分析,再通过脉冲中子激发易裂变核素产生瞬发裂变中子,通过分析产生瞬发裂变中子的强度进行易裂变核素的定量分析,整个检测过程简洁方便,且检测不会破坏检测样品,能实现原位测量和在线分析。
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公开(公告)号:CN119535531A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411620141.3
申请日:2024-11-13
Applicant: 兰州大学
IPC: G01T7/00
Abstract: 本发明公开了一种数字化多道非线性在线修正电路及方法,包括信号偏置调理模块、高速AD变换模块、数字信号处理模块;其修正方法是获取输入脉冲信号的能谱累积结果并进行归一化处理,然后通过能谱寻峰算法得到入射粒子能量分布概率最大的pemax所在道址imax,并将该道址对应的脉冲信号幅度作为直流偏置调整的数字量对DAC变换电路进行设置,然后将能谱采集的阈值相应增加imax,并重复上述步骤直至输入脉冲信号能谱峰值对应幅度超过采样ADC的满量程幅度;然后修正ADC各采样道址,输出结果。本发明通过调整脉冲信号的直流偏置电压,在线计算得到ADC各采样道址的非线性修正参数,提高了数字化多道采样测量的精度。
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