多气隙阻性板室探测器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105005069B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201510399044.0

    申请日:2015-07-08

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01T1/26

    摘要: 本发明公开了一种多气隙阻性板室探测器,多气隙阻性板室探测器包括:多个电极板,多个电极板沿上下方向间隔设置且相邻电极板之间具有气隙,每个电极板由多个阻性玻璃拼接而成,相邻阻性玻璃的间距小于等于1毫米且相邻阻性玻璃之间设有绝缘件;上读出板和下读出板,多个电极板被夹持在上读出板和下读出板之间,邻近上读出板的阻性玻璃的上表面设有上电极层,邻近下读出板的阻性玻璃的下表面设有下电极层;上绝缘层和下绝缘层,上绝缘层被夹持在上电极层和上读出板之间,下绝缘层被夹持在下电极层和下读出板之间。根据本发明实施例的多气隙阻性板室探测器具有探测面积大、适用性强、成本低、死区小、探测效率高、占用空间小等优点。

    一种数字条码水位测针
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1920495A

    公开(公告)日:2007-02-28

    申请号:CN200610113116.1

    申请日:2006-09-15

    申请人: 清华大学

    发明人: 方红卫 韩冬

    IPC分类号: G01F23/00

    摘要: 本发明涉及一种测量水位的数字条码水位测针,属于水利工程技术领域。其特征在于:它含有测车、条码读取器、测针、支撑杆、螺旋固定装置、条码刻度尺、导轨、条码扫描仪、图象处理器;所述条码读取器固定在测车上,通过旋转固定装置来移动条码刻度尺,所述测针和条码刻度尺之间为固定连接;所述测车在导轨上移动;所述条码扫描仪一端与条码刻度尺光路连接,另一端与图象处理器连接;所述对应于游标窗口,随着游标窗口的移动,在条码刻度尺上产生条码信息单元。使用本发明可以获得测量效率以及精度的提高,并可实现长度测量的数字化以及自动化、减少工作强度。

    多气隙阻性板室探测器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115494541A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202210943815.8

    申请日:2022-08-08

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01T1/26

    摘要: 本发明的多气隙阻性板室探测器,包括:第一电路板和第二电路板,第一电路板和第二电路板的厚度方向均为第一方向;密封框,密封框具有提供探测器灵敏体积的密封腔以及与密封腔连通的进气孔和出气孔;多层阻性板,多层阻性板设在密封腔内,阻性板的厚度方向为第一方向,多层阻性板在第一方向上依次排布,第一电路板和第二电路板在第一方向上位于多层阻性板的两侧;支撑件,支撑件由绝缘材料制成,多层阻性板中相邻两者之间设有多个支撑件以便多层阻性板中相邻两者之间形成气隙,气隙与进气孔和出气孔连通,其中支撑件为块状,多层阻性板中相邻两者之间的多个支撑件间隔设置。因此,根据本发明多气隙阻性板室探测器具有实验结果精确性高的优点。

    一种数字条码水位测针
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100395522C

    公开(公告)日:2008-06-18

    申请号:CN200610113116.1

    申请日:2006-09-15

    申请人: 清华大学

    发明人: 方红卫 韩冬

    IPC分类号: G01F23/00

    摘要: 本发明涉及一种测量水位的数字条码水位测针,属于水利工程技术领域。其特征在于:它含有测车、条码读取器、测针、支撑杆、螺旋固定装置、条码刻度尺、导轨、条码扫描仪、图象处理器;所述条码读取器固定在测车上,通过旋转固定装置来移动条码刻度尺,所述测针和条码刻度尺之间为固定连接;所述测车在导轨上移动;所述条码扫描仪一端与条码刻度尺光路连接,另一端与图象处理器连接;所述对应于游标窗口,随着游标窗口的移动,在条码刻度尺上产生条码信息单元。使用本发明可以获得测量效率以及精度的提高,并可实现长度测量的数字化以及自动化、减少工作强度。

    双增益多道脉冲幅度分析方法及其装置

    公开(公告)号:CN1248013C

    公开(公告)日:2006-03-29

    申请号:CN200310117175.2

    申请日:2003-12-05

    申请人: 清华大学

    发明人: 张智 韩冬 汪婧

    IPC分类号: G01T1/38

    摘要: 本发明涉及一种双增益多道脉冲幅度分析的方法,属于核辐射探测领域。本方法首先对低能参考源和被测源产生的能谱脉冲信号进行放大;对两个放大的能谱脉冲信号分别进行脉冲峰值展宽和峰位检测,当检测到脉冲峰位已过时,启动模数转换并保存。本发明的装置包括光电倍增管和线性放大器、脉冲峰值展宽器、甄别成型电路、模拟开关、模数转换器、数据存储器以及峰位检测成形电路。本发明提出的方法及其装置,采用附加低能参考源,不影响被测源谱线的幅度,并使被测源γ谱线上产生一个处于高道址上的附加参考峰,使系统测量精度得到提高。通过调节系统的增益,稳定了附加参考峰的峰位,因而也就稳定了被测源的峰位。

    双增益多道脉冲幅度分析方法及其装置

    公开(公告)号:CN1547041A

    公开(公告)日:2004-11-17

    申请号:CN200310117175.2

    申请日:2003-12-05

    申请人: 清华大学

    发明人: 张智 韩冬 汪婧

    IPC分类号: G01T1/00

    摘要: 本发明涉及一种双增益多道脉冲幅度分析的方法,属于核辐射探测领域。本方法首先对低能参考源和被测源产生的能谱脉冲信号进行放大;对两个放大的能谱脉冲信号分别进行脉冲峰值展宽和峰位检测,当检测到脉冲峰位已过时,启动模数转换并保存。本发明的装置光电倍增管和线性放大器、脉冲峰值展宽器、甄别成型电路、模拟开关、模数转换器、数据存储器和峰位检测成形电路。本发明提出方法及其装置,采用附加低能参考源,不影响被测源谱线的幅度,并使被测源γ谱线上产生一个处于高道址上的附加参考峰,使系统测量精度得到提高。通过调节系统的增益,稳定了附加参考峰的峰位,因而也就稳定了被测源的峰位。

    放射源制备方法和放射源制备设备

    公开(公告)号:CN116259432A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202211702073.6

    申请日:2022-12-29

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G21G4/04 G21G1/06

    摘要: 本申请涉及一种放射源制备方法和放射源制备设备。该方法包括:根据测井的应用需求获取目标核素辐照体,并通过对放置于放射源制备设备的辐射腔内的目标核素辐照体进行光中子辐照,直至目标核素辐照体满足预设条件,得到制备完成的放射源。采用上述方法制备出的放射源不仅能够满足测井需求,还能够使得制备出的放射源的射线的寿命固定且比较短,在放射源应用结束后,放射源的放射性会在很短时间内消失,降至安全范围内,极大降低了放射源失控所带来的风险,从而在一定程度上能够避免发生放射性事故,降低放射性事故的发生率。

    多气隙阻性板室探测器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105005069A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510399044.0

    申请日:2015-07-08

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01T1/26

    摘要: 本发明公开了一种多气隙阻性板室探测器,多气隙阻性板室探测器包括:多个电极板,多个电极板沿上下方向间隔设置且相邻电极板之间具有气隙,每个电极板由多个阻性玻璃拼接而成,相邻阻性玻璃的间距小于等于1毫米且相邻阻性玻璃之间设有绝缘件;上读出板和下读出板,多个电极板被夹持在上读出板和下读出板之间,邻近上读出板的阻性玻璃的上表面设有上电极层,邻近下读出板的阻性玻璃的下表面设有下电极层;上绝缘层和下绝缘层,上绝缘层被夹持在上电极层和上读出板之间,下绝缘层被夹持在下电极层和下读出板之间。根据本发明实施例的多气隙阻性板室探测器具有探测面积大、适用性强、成本低、死区小、探测效率高、占用空间小等优点。

    一种自动控制闸门泄流量的方法和系统

    公开(公告)号:CN101403929B

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN200810225702.4

    申请日:2008-11-06

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G05D7/06 G05B13/02

    摘要: 本发明提供了一种自动控制闸门泄流量的方法,包括:获取水文学监测数据,进而获得进入河道的实时入流流量;依据所述河道的实时入流流量获得所述河道的实时水流变化情况;依据所述河道的实时水流变化情况及泄流量需要,利用神经网络模型获得多孔闸门的开启高度;依据所述开启高度控制闸门开启。本发明综合了一维水力模型计算速度快、二维水力模型计算精度高和神经网络模型智能化的特点,在对多孔闸门进行控制时,既保证了实时性,又保证了精确性,且将水文学模型和水力学模型有效结合到了统一的管理平台上。

    一种自动控制闸门泄流量的方法和系统

    公开(公告)号:CN101403929A

    公开(公告)日:2009-04-08

    申请号:CN200810225702.4

    申请日:2008-11-06

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G05D7/06 G05B13/02

    摘要: 本发明提供了一种自动控制闸门泄流量的方法,包括:获取水文学监测数据,进而获得进入河道的实时入流流量;依据所述河道的实时入流流量获得所述河道的实时水流变化情况;依据所述河道的实时水流变化情况及泄流量需要,利用神经网络模型获得多孔闸门的开启高度;依据所述开启高度控制闸门开启。本发明综合了一维水力模型计算速度快、二维水力模型计算精度高和神经网络模型智能化的特点,在对多孔闸门进行控制时,既保证了实时性,又保证了精确性,且将水文学模型和水力学模型有效结合到了统一的管理平台上。