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李茂盛 《核电子学与探测技术》1983,(1)
本文介绍一种计算机控制的稳谱器及用于稳定增益的可变增益放大器。详细叙述了高位数字译码器13位DAC的工作原理,并对可变增益放大器作了理论分析。 相似文献
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峰位分析的准确性是能谱稳谱质量的基础。为了提高峰位计算准确性和稳谱质量,针对航空γ能谱谱线高噪声特征,研究应用了采用柯西函数对称零面积法分析峰位,并且对比常用的高斯函数拟合法、峰面积法寻峰效果。结果表明针对高噪声的谱线寻峰,采用柯西函数的对称零面积法峰位计算方法,分析峰位更准确。 相似文献
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传统的软件稳谱方法基于谱漂为线性漂移的假设,只利用一个主峰峰位进行校正,论文将时延估计中的相关法应用到软件稳谱,通过构造标准特征谱峰,与实际光滑后的谱峰进行相关计算寻找漂移道数。实例证明了该方法对于非线性谱漂校正性优于传统方法。 相似文献
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《核电子学与探测技术》2015,(5)
为实现用LaBr_3(Ce)γ谱仪实时监测反应堆回路水中裂变产物,对该谱仪系统在裂变产物放射性核素测量中的几个关键问题进行研究。着重研究了裂变核素的选择、高能端效率刻度、符合相加修正、脉冲堆积及谱仪的稳谱等问题。通过实验测试与MC计算相结合方法,获得了初步的解决方案,进一步提高LaBr_3(Ce)探测器在一回路水放射性核素分析、燃料元件破损监测、核事故条件下放射性监测等方面的准确度。 相似文献
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针对钾盐矿床的探测和定位,利用TMS320LF2407内嵌的ADC及相应的幅度分析器完成多道伽马能谱测量,通过有效的稳谱和寻峰达到对HK-2钾盐能谱的精确测量,并利用谱线平滑技术对HK-2钾盐的能谱进行处理以满足系统检测要求。通过测试本系统能量分辨率可达7.8%,稳定性在一倍方差内计数可达到73.3%,两倍和三倍方差内计数都能达到100%。在矿物质同位素分析及合金成像系统的应用中,取得了满意的效果。 相似文献
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主要研究利用TNA方法进行爆炸物检测中的能谱自动分析算法,包括在干扰环境下对能谱进行稳谱,利用已完成能量刻度的标准谱对探测器采集的能谱进行自动能量刻度,以及对刻度后的能谱进行快速拟合或积分,计算样品中的N和H元素的含量.通过不同的数值分析算法,能够对能谱进行快速、准确的自动分析处理,为最终实现爆炸物检测奠定基础. 相似文献
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《核技术》2015,(4)
为实现在铀、钍混合型矿床上准确测定铀含量之目的,开发了直径45 mm的小口径自然γ能谱测井仪。该γ能谱仪采用闪烁晶体探测器锗酸铋(Bi3Ge4O12,BGO),晶体为Ф30 mm×100 mm;为减小死时间,从系统角度提出旨在提高数据吞吐率的基于双端口RAM加双CPU结构的仪器设计方案。针对自动稳谱难题,软件上采用基于133Ba自稳参考源的实时四能窗稳谱算法;硬件上基于温度粗调辅以光电倍增管(Photomultiplier Tube,PMT)高压调节的思想,测井仪开机阶段根据测井环境温度设定PMT高压初值,测井过程中根据谱漂移程度实时微调高压,两者结合自动稳谱精度有大幅度提高,结合Pb-Sn组合屏蔽低能γ射线解决了高含量铀矿体强γ射线对测井仪自动稳谱系统干扰的难题。经放射性标准模型站对谱仪进行多模型标定、死时间修正、水和铁套管吸收系数修正等检测,以及对能谱仪野外实际测试结果对比,结果表明,该小口径自然γ能谱测井仪检查测井异常相对误差不大于10%。 相似文献
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陈霓 《核电子学与探测技术》1982,(3)
本文给出JR-101、JR-152、T、C、L和T-M型等几种国产LiF(Mg,Ti)热释光探测器从室温至465℃在10~9伦照射量以下的发光曲线。发现共有14个发光峯,而高温峯仅在一定的高照射量下才出现,并且比第5峯饱和剂量值高。根据这些事实,笔者认为Cameron教授等人的深陷井竞争模型对超线性和敏化效应的解释是不成功的。 本文还探时了原料、生产工艺、加热速率、退火条件、剂量水平、辐射品质及其它因素对发展曲线的影响。提出可以用发光曲线的变化来判断辐射品质和测量高照射量。 相似文献
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利用数学证明,简单算例及一复杂两相系统的谱熵计算,论证了如下原理:在同样的平稳随机输入下,稳定的线性系统输出谱熵最大,不稳定的线性系统熵则处于相对小的水平。由于谱熵描述系统输出的不确定性,同时热力学第二定律规定的自然进程的方向性,总是使自发过程是向着不确定性增加的方向发展,反向的自发过程不存在的,因此似乎可以按如下思路来认识系统稳定性的物理机制:一个系统之所以处于稳定的状态,是因为对它的偏离会导致谱熵的减小,和自然进程的方向性相反,因此这种偏离只能被缩小,系统返回原有状态;相反地,对一不稳定状态的偏离是和谱熵增加的方向一致的,因此它可以自发地发展下去,导致离原有状态愈来愈远。 相似文献
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王金铭 《核电子学与探测技术》1982,(3)
在能谱测量系统中,为使谱峰位置稳定而采用稳峰器。它的基本原理是,当谱峰位置发生漂移时产生一个校正信号,以控制高压输出或放大器的增益,使谱峰的漂移得到校正,达到稳峰的目的。本稳峰器是在谱峰两侧各设一个单道分析器,利用其微分计数之差作为校正信号来直接控制放大器的增益,图1是方框图。现将稳峰过程说明如下: 相似文献
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利用数学证明、简单算例及一复杂两相系统的谱熵计算,论证了如下原理:在同样的平稳随机输入下,稳定的线性系统输出谱熵最大,不稳定的线性系统熵则处于相对小的水平,由于谱熵描述系统输出的不确定性,同时热力学第二定律规定的自然进程的方向性,总是使自发过程向着不确定性增加的方向发展,反向的自发过程是不存在的,因此似乎可以按如下思路来认识系统稳定性的物理机制:一个系统之所以处于稳定的状态,是因为对它的偏离会导致谱熵的减小,和自然进程的方向性相反,因此这种偏离只能被缩小,系统返回原有状态;相反地,对一不稳定状态的偏离是和谱熵增加的方向一致的,因此它可以自发地发展下去,导致离原有状态愈来愈远。 相似文献