一种γ监测仪耐辐照上限实验方法

    公开(公告)号:CN116009049B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202211516190.3

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种γ监测仪耐辐照上限实验方法,包括a)确定放射源及其放射剂量率;b)将所述γ监测仪置于放射源的预设放射剂量率点位置处,直至γ监测仪出现故障;c)确定γ监测仪的故障原因;d)采用屏蔽结构对监测电路模块进行屏蔽防护;e)将γ监测仪的J405计数管置于放射源的不同放射剂量率点位置,获取J405计数管的响应可信度;f)计算所述脉冲计数率的误差,若该误差在预设的误差范围内,则结束实验;否则重复步骤步骤e)。本发明通过充分且完备的定量试验,验证了γ监测仪的耐辐照上限扩展的可行性,为γ监测仪的屏蔽结构设计,提供了良好的技术支持和参考。

    核脉冲信号能谱成形方法及多道脉冲分析仪

    公开(公告)号:CN115902996A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211386693.3

    申请日:2022-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种核脉冲信号能谱成形方法及多道脉冲分析仪,所述能谱成形方法包括对输入的核脉冲信号进行预处理后输入ADC中将该核脉冲信号转换为数字信号,并实时将转换结果传输进FPGA中进行处理;处理时,通过FPGA所构建的快通道滤波成形算法和慢通道滤波成形算法将数字信号处理成拥有一定平顶宽度的波形;FPGA根据快通道滤波成形算法处理后所形成的波形对核脉冲事件所发生的相对时刻进行定位,从而判断脉冲是否发生堆积,如果产生堆积,该脉冲成形结果舍弃,如果未产生堆积,则结合慢通道滤波成形算法所形成的波形进行脉冲幅度提取和基线扣除从而生成最终的谱线。

    一种γ射线监测仪屏蔽性能实验方法

    公开(公告)号:CN115657112A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211509455.7

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种γ射线监测仪屏蔽性能实验方法,包括γ监测仪和放射源,所述γ监测仪具有J405计数管和监测电路模块,具体包括以下步骤,a)确定放射源及放射源的入射剂量率;b)确定将放射源的入射剂量率衰减至预设入射剂量率的屏蔽层厚度;c)采用对应步骤b)所获取的屏蔽层厚度的屏蔽层对监测电路模块进行屏蔽防护;d)将J405计数管置于放射源的不同入射剂量率点位置进行照射;e)获取J405计数管在放射源不同入射剂量率点位置的脉冲计数率数据,并根据该脉冲计数率数据获取γ监测仪的脉冲计数率耐辐照响应特性。本发明通过实验获得的数据为γ监测仪的屏蔽设计,耐辐射特性,监测上限提供良好的技术支持和参考。

    旋转式核辐射模拟检测方法

    公开(公告)号:CN112327348B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202011223653.8

    申请日:2020-11-05

    Abstract: 本发明涉及一种旋转式核辐射模拟检测方法,使用一电机,电机的输出轴垂直连接一旋转杆,在旋转杆远离输出轴的自由端部连接放射源或核辐射监测设备,相对的,核辐射监测设备或放射源固定设置且位于旋转杆随输出轴转动时其转动所在的平面圆的外侧;电机转动,利用放射源与核辐射监测设备之间的相对运动来模拟对核辐射监测设备的检验过程;电机连接供电控制装置以用于控制电机的转速和启停。本发明可通过控制旋转杆的转动,模拟原来检验方法中放射源与核辐射监测设备之间的相对运动,摸底核辐射监测设备在车载运行当中对辐射剂量的监测指标,达到检验效果,操作人员远距离控制,无辐射伤害隐患,电机专用于检验,不再有车辆沾染风险,可提效降本。

    旋转式核辐射模拟检测方法

    公开(公告)号:CN112327348A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011223653.8

    申请日:2020-11-05

    Abstract: 本发明涉及一种旋转式核辐射模拟检测方法,使用一电机,电机的输出轴垂直连接一旋转杆,在旋转杆远离输出轴的自由端部连接放射源或核辐射监测设备,相对的,核辐射监测设备或放射源固定设置且位于旋转杆随输出轴转动时其转动所在的平面圆的外侧;电机转动,利用放射源与核辐射监测设备之间的相对运动来模拟对核辐射监测设备的检验过程;电机连接供电控制装置以用于控制电机的转速和启停。本发明可通过控制旋转杆的转动,模拟原来检验方法中放射源与核辐射监测设备之间的相对运动,摸底核辐射监测设备在车载运行当中对辐射剂量的监测指标,达到检验效果,操作人员远距离控制,无辐射伤害隐患,电机专用于检验,不再有车辆沾染风险,可提效降本。

    一种γ监测仪耐辐照上限实验方法

    公开(公告)号:CN116009049A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211516190.3

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种γ监测仪耐辐照上限实验方法,包括a)确定放射源及其放射剂量率;b)将所述γ监测仪置于放射源的预设放射剂量率点位置处,直至γ监测仪出现故障;c)确定γ监测仪的故障原因;d)采用屏蔽结构对监测电路模块进行屏蔽防护;e)将γ监测仪的J405计数管置于放射源的不同放射剂量率点位置,获取J405计数管的响应可信度;f)计算所述脉冲计数率的误差,若该误差在预设的误差范围内,则结束实验;否则重复步骤步骤e)。本发明通过充分且完备的定量试验,验证了γ监测仪的耐辐照上限扩展的可行性,为γ监测仪的屏蔽结构设计,提供了良好的技术支持和参考。

    一种双计数管采样电路
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211905708U

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202020638806.4

    申请日:2020-04-24

    Inventor: 陈旭 罗亮

    Abstract: 本实用新型公开了一种双计数管采样电路,解决现有技术中电路体积较大的技术问题,包括一个低量程计数管、一个高量程计数管、一个单片机以及电源,还包括一个集成有双路高压供电电路与双路采样电路的供压采样集成模块;供压采样集成模块能够将电源电压升压后提供给低量程计数管与高量程计数管;低量程计数管通过开关电路接入供压采样集成模块的第一供电回路,开关电路通过接收单片机的控制信号进行通断;高量程计数管直接接入供压采样集成模块的第二供电回路;低量程计数管与高量程计数管输出的脉冲信号均通过供压采样集成模块转换成方波信号发送给单片机。

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