双端读出晶体探测器及其作用深度刻度表快速生成方法

    公开(公告)号:CN111624645B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202010529541.9

    申请日:2020-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种双端读出晶体探测器的作用深度刻度表的快速生成方法及相应晶体探测器,所述方法包括:获取在非准直光源照射条件下探测晶体两端的光电转换器件的输出信号的差异的计数统计分布曲线;提取所述计数统计分布曲线的两个边界;确定在所述两个边界处的输出信号的差异;依据所述输出信号的差异及对应的、非准直光源所发射的光子作用在探测晶体两端时的作用深度位置的值,计算求得作用深度刻度表。所述方法大幅度简化了作用深度刻度表的生成过程,提高了作用深度表的生成速度,避免了准直误差引入的作用深度刻度表的非精确性,提高了所述晶体探测器的工程实用价值。

    连续晶体伽马探测器的三维位置刻度方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN111736203A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010586856.7

    申请日:2020-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种连续晶体伽马探测器的三维位置刻度方法、装置及设备,该方法包括:采集非准直源照射条件下每个伽马事件的探测器输出信号;基于非准直源照射条件,确定伽马事件在探测器内的真实三维作用位置分布;根据每个伽马事件的探测器输出信号,对所有伽马事件进行初始分区;根据所有伽马事件的分区结果,确定对应每个分区的伽马事件的初始探测器输出响应;根据当前探测器输出响应及伽马事件在探测器内的三维作用位置分布,构建用于优化探测器输出响应的代价函数;对代价函数进行极小值迭代优化求解,更新每个三维位置分区的探测器输出响应,完成探测器的三维位置刻度。该方法简化了三维位置刻度流程,提高了位置刻度的精确性。

    一种核素识别方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111308543B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201911217560.1

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 本发明提供一种核素识别方法,包括步骤:利用蒙特卡罗模拟构建放射性核素库及其能谱;利用实测能谱构建伽马探测器的能量响应模型;利用所述能量响应模型实现模拟能谱与实测能谱的匹配;利用所述匹配后的核素伽马能谱生成具有谱线漂移效应的伽马能谱;对所述具有谱线漂移效应的伽马能谱的能谱数据进行降维;构建神经网络,训练所述神经网络,实现所述神经网络的节点参数的优化;对于所述伽马探测器探测所得的未知核素的伽马能谱,利用所述神经网络进行识别。所述核素识别方法降低了神经网络训练过程的耗时和核素识别算法的计算开销,提高了核素识别的速度,还提升了能识别核素的种类和识别的精度。

    双端读出晶体探测器及其作用深度刻度表快速生成方法

    公开(公告)号:CN111624645A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010529541.9

    申请日:2020-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种双端读出晶体探测器的作用深度刻度表的快速生成方法及相应晶体探测器,所述方法包括:获取在非准直光源照射条件下探测晶体两端的光电转换器件的输出信号的差异的计数统计分布曲线;提取所述计数统计分布曲线的两个边界;确定在所述两个边界处的输出信号的差异;依据所述输出信号的差异及对应的、非准直光源所发射的光子作用在探测晶体两端时的作用深度位置的值,计算求得作用深度刻度表。所述方法大幅度简化了作用深度刻度表的生成过程,提高了作用深度表的生成速度,避免了准直误差引入的作用深度刻度表的非精确性,提高了所述晶体探测器的工程实用价值。

    一种核素识别方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111308543A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201911217560.1

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 本发明提供一种核素识别方法,包括步骤:利用蒙特卡罗模拟构建放射性核素库及其能谱;利用实测能谱构建伽马探测器的能量响应模型;利用所述能量响应模型实现模拟能谱与实测能谱的匹配;利用所述匹配后的核素伽马能谱生成具有谱线漂移效应的伽马能谱;对所述具有谱线漂移效应的伽马能谱的能谱数据进行降维;构建神经网络,训练所述神经网络,实现所述神经网络的节点参数的优化;对于所述伽马探测器探测所得的未知核素的伽马能谱,利用所述神经网络进行识别。所述核素识别方法降低了神经网络训练过程的耗时和核素识别算法的计算开销,提高了核素识别的速度,还提升了能识别核素的种类和识别的精度。

    连续晶体伽马探测器的三维位置刻度方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN111736203B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202010586856.7

    申请日:2020-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种连续晶体伽马探测器的三维位置刻度方法、装置及设备,该方法包括:采集非准直源照射条件下每个伽马事件的探测器输出信号;基于非准直源照射条件,确定伽马事件在探测器内的真实三维作用位置分布;根据每个伽马事件的探测器输出信号,对所有伽马事件进行初始分区;根据所有伽马事件的分区结果,确定对应每个分区的伽马事件的初始探测器输出响应;根据当前探测器输出响应及伽马事件在探测器内的三维作用位置分布,构建用于优化探测器输出响应的代价函数;对代价函数进行极小值迭代优化求解,更新每个三维位置分区的探测器输出响应,完成探测器的三维位置刻度。该方法简化了三维位置刻度流程,提高了位置刻度的精确性。

    一种三维位置灵敏探测器及其能量校正方法

    公开(公告)号:CN111624644A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010529530.0

    申请日:2020-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种三维位置灵敏探测器的能量校正方法及相应探测器,所述方法包括:生成三维能量校正表;通过所述探测器探测得到入射光子在所述探测器的探测晶体中发生作用的三维位置和发生所述作用后所述探测器探测所得能量;根据所述三维位置查找所述三维能量校正表,得到与所述三维位置对应的三维能量校正参数;利用所述三维能量校正参数和所述探测所得能量,计算获得所述入射光子的能量。所述能量校正方法及相应探测器不但能够校正射线探测器的电子学系统对射线位置的响应依赖关系,也能够校正光子输运过程的射线位置依赖关系,因而有效的提高了三维位置灵敏探测器的能量分辨能力。

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