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公开(公告)号:CN112526580B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202011348454.X
申请日:2020-11-26
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了空间辐射探测装置及方法,包括Si‑CLLB探测器和控制模块;Si‑CLLB探测器包括沿辐射粒子入射方向依次设置的Si探测器和CLLB晶体探测器,Si探测器和CLLB晶体探测器耦合,CLLB晶体探测器包括CLLB晶体及硅光电倍增管;控制模块设于Si‑CLLB探测器上,CLLB晶体探测器在不同辐射粒子的情况下输出不同快慢成分的信号波形,控制模块用于对CLLB晶体探测器的输出信号进行脉冲信号处理,区分辐射粒子并获得辐射粒子的能量及通量。本发明采用Si探测器和CLLB晶体探测器耦合形成Si‑CLLB探测器,CLLB晶体的能量分辨率较高,能够达到5~6%,显著提高了辐射粒子的甄别能力,集成粒子区分以及能量、通量测量多功能为一体,能够对带电粒子、γ射线以及中子进行复合式测量,满足不同粒子的探测需求。
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公开(公告)号:CN112526576A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011348473.2
申请日:2020-11-26
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了眼晶状体剂量测量装置及方法,包括Si‑EJ276探测器和控制模块;Si‑EJ276探测器包括沿辐射粒子入射方向依次设置的Si探测器和EJ276晶体探测器,Si探测器和EJ276晶体探测器耦合,EJ276晶体探测器包括EJ276晶体及硅光电倍增管;控制模块设于Si‑EJ276探测器上,EJ276晶体探测器在不同辐射粒子的情况下输出不同快慢成分的信号波形,控制模块用于对EJ276晶体探测器的输出信号进行脉冲信号处理,区分辐射粒子并获得辐射粒子的能量及通量。本发明采用Si探测器和EJ276晶体探测器耦合形成Si‑EJ276探测器,EJ276晶体的密度较小,EJ276晶体与晶状体的组织等效性好,显著提高了该探测器的测量精度,在实现带电粒子种类甄别及能量测量的同时,可实现传能线密度LET的测量功能,达到复合式测量的目的。
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公开(公告)号:CN113534229A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110633351.6
申请日:2021-06-07
Applicant: 苏州大学
IPC: G01T1/02
Abstract: 本发明公开了一种核辐射探测器抗核辐射性能的评测方法和系统,方法包括:模拟核辐射环境,总控服务器控制核辐射源的开关,核辐射探测器检测所处环境中的实时剂量率数据并发送给总控服务器;开启核辐射源,获取核辐射探测器处的核辐射剂量率R1,总控服务器每隔时间T读取核辐射探测器的实时剂量率数据,直到核辐射探测器的工作状态不正常时得到经过的T的个数N,核辐射探测器的最大抗核辐射剂量为Rmax=N×T×R1。系统包括总控服务器、核辐射屏蔽室、通信协议转换器、稳压电源、核辐射源、核辐射探测器和核辐射源控制系统。本发明在实际探测前评测Rmax,方便实际探测时操作控制,提高探测准确性、避免损坏造成探测数据丢失。
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公开(公告)号:CN113341447A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110742470.5
申请日:2021-06-30
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种无人机机载一体化辐射探测系统,包括辐射探测模块,信号处理模块、数据获取模块、无人机电子学模块和控制模块,信号处理模块连接辐射探测模块,数据获取模块连接信号处理模块,无人机电子学模块同时连接辐射探测模块、信号处理模块和数据获取模块;控制模块与无人机电子学模块交互。本发明使用无人机与探测器作为一体化探测系统,其受地形环境的影响较小,能够突破近地表测量的限制,对高空的辐射环境探测进行作业,甚至可以对放射性物质随空气流动的方向进行追踪寻测,并且可以遥控无人机将探测器送到辐射区域测量,极大地避免射线对人体的损伤,而且通过无人机电子学模块可以将探测器采集的数据上传到控制终端显示与存储。
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公开(公告)号:CN112462409A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011324287.5
申请日:2020-11-23
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于碲锌镉的空间带电粒子望远镜,其外罩的顶端设有开口,外罩内设有安装座,安装座上设置有Si半导体探测器、第一CZT探测器和第二CZT探测器,Si半导体探测器和第一CZT探测器组成第一组ΔE‑E探测器系统,第一CZT探测器和第二CZT探测器组成第二组ΔE‑E探测器系统,第一组ΔE‑E探测器系统和第二组ΔE‑E探测器系统配合分别对不同能量的带电粒子进行测量。本发明可对空间环境中的带电粒子、热中子及γ射线等成分进行测量。能够有效测量空间中带电粒子的传能线密度谱(LET)、当量剂量、带电粒子能谱、总剂量、剂量率等信息,对航天员辐射风险评估具有非常重要的意义,相比于传统闪烁晶体系统可以提高对粒子能谱的分辨率,增强粒子鉴别能力。
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公开(公告)号:CN113341447B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110742470.5
申请日:2021-06-30
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种无人机机载一体化辐射探测系统,包括辐射探测模块,信号处理模块、数据获取模块、无人机电子学模块和控制模块,信号处理模块连接辐射探测模块,数据获取模块连接信号处理模块,无人机电子学模块同时连接辐射探测模块、信号处理模块和数据获取模块;控制模块与无人机电子学模块交互。本发明使用无人机与探测器作为一体化探测系统,其受地形环境的影响较小,能够突破近地表测量的限制,对高空的辐射环境探测进行作业,甚至可以对放射性物质随空气流动的方向进行追踪寻测,并且可以遥控无人机将探测器送到辐射区域测量,极大地避免射线对人体的损伤,而且通过无人机电子学模块可以将探测器采集的数据上传到控制终端显示与存储。
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公开(公告)号:CN112462409B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202011324287.5
申请日:2020-11-23
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于碲锌镉的空间带电粒子望远镜,其外罩的顶端设有开口,外罩内设有安装座,安装座上设置有Si半导体探测器、第一CZT探测器和第二CZT探测器,Si半导体探测器和第一CZT探测器组成第一组ΔE‑E探测器系统,第一CZT探测器和第二CZT探测器组成第二组ΔE‑E探测器系统,第一组ΔE‑E探测器系统和第二组ΔE‑E探测器系统配合分别对不同能量的带电粒子进行测量。本发明可对空间环境中的带电粒子、热中子及γ射线等成分进行测量。能够有效测量空间中带电粒子的传能线密度谱(LET)、当量剂量、带电粒子能谱、总剂量、剂量率等信息,对航天员辐射风险评估具有非常重要的意义,相比于传统闪烁晶体系统可以提高对粒子能谱的分辨率,增强粒子鉴别能力。
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公开(公告)号:CN113331852A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110775605.8
申请日:2021-07-08
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种用于辐射剂量测量的人体体模的制备方法,包括:(1)通过扫描获得人体的全身CT图像,并生成可供3D打印的文件;(2)利用软件提取所述文件中记录的体模外轮廓、骨组织和主要器官的信息,并进行优化设计,得到优化后的3D打印文件;(3)根据所述优化后的3D打印文件,采用3D打印工艺分别打印得到体模主体和主要器官,然后将打印好的器官分别装配到体模主体中各器官的对应位置上;(4)配制骨骼等效胶体,并灌入体模主体中与骨组织对应的空腔中,固化后得到人体体模。本发明的人体体模,涵盖了8种不同的器官,各器官均可以拆卸,辐射敏感器官的密度偏差不大于3%,为未来航天员的辐射风险评估提供了平台。
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公开(公告)号:CN116299641A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310177207.5
申请日:2023-02-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种高强度脉冲X射线束流监测装置和方法,应用于闪疗中。本发明所述的高强度脉冲X射线束流监测装置采用转换靶将高强度的脉冲X射线束流转换为低强度的正负电子湮灭伽马射线,并在转换靶周围设置环形探测器阵列用于捕获正负电子湮灭伽马射线并计算确定其发射位置。通过正负电子湮灭伽马射线强度以及转换靶的转换效率推算待测X射线束流的强度;筛选有效的符合事件,基于多次符合事件的信号使用滤波反投影对湮灭位置的坐标进行重建,得到X射线束流入射的形状分布和束流界面的强度分布。
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公开(公告)号:CN113534229B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202110633351.6
申请日:2021-06-07
Applicant: 苏州大学
IPC: G01T1/02
Abstract: 本发明公开了一种核辐射探测器抗核辐射性能的评测方法和系统,方法包括:模拟核辐射环境,总控服务器控制核辐射源的开关,核辐射探测器检测所处环境中的实时剂量率数据并发送给总控服务器;开启核辐射源,获取核辐射探测器处的核辐射剂量率R1,总控服务器每隔时间T读取核辐射探测器的实时剂量率数据,直到核辐射探测器的工作状态不正常时得到经过的T的个数N,核辐射探测器的最大抗核辐射剂量为Rmax=N×T×R1。系统包括总控服务器、核辐射屏蔽室、通信协议转换器、稳压电源、核辐射源、核辐射探测器和核辐射源控制系统。本发明在实际探测前评测Rmax,方便实际探测时操作控制,提高探测准确性、避免损坏造成探测数据丢失。
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