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1.
本文从理论上分析了γ射线相机噪声的主要来源,并在能量分别为0.2 MeV和1.25 MeV γ射线源上标定不同辐照剂量条件下的噪声功率谱。研究结果表明,噪声主要由MCP像增强器增益起伏引起,在空间频率约为0.633 1 mm-1处相对强度较强,该峰值在0.2 MeV和1.25 MeV γ射线辐照条件下基本保持不变,噪声功率谱为圆形对称分布,其强度随空间频率增大而快速减小。  相似文献   
2.
强脉冲辐射场γ/快中子图像测量系统通常使用闪烁体作为源区信号的转换体。闪烁体的光输出和光学成像系统对闪烁光的收光效率是确定系统灵敏度及测量动态范围的关键参数。本文通过研究闪烁体与光敏器件在分离耦合条件下输出信号电流的变化规律,测量了YAG∶Ce3+、ST401、EJ200、EJ260和EJ264等5种无机/塑料闪烁体的相对光输出,研究了耦合距离对光学成像系统收光效率的影响。结果表明,实验测量闪烁体的相对光输出在不同耦合距离条件下具有很好的一致性,分离耦合时计算光学成像系统的收光效率需考虑闪烁体光输出各向异性的影响。  相似文献   
3.
研制的Z-箍缩X射线辐射功率探测系统,利用闪烁体与X射线作用产生的荧光,在X射线入射45°方向进行探测。系统具有平坦能量响应、大动态范围和抗干扰能力强的特点。在Z-箍缩“强光1号”装置上,对X射线辐射功率进行测量,获得了W丝阵负载最大X射线辐射产额为36-58kJ,辐射功率为0-84TW。  相似文献   
4.
将皮秒分幅相机系统用于丝阵Z-pinch实验诊断中,获得了较好的实验结果,并对实验数据进行了初步的分析,利用皮秒分幅相机测得等离子体内爆速度达2×107 cm/s,还测得了丝阵内爆的轴向不同时性及双区辐射现象.  相似文献   
5.
从理论和实验两方面研究了伽马射线荧光转换屏YAG晶体的空间分辨的影响因素,建立了高精度直接测量射线荧光转换屏点扩散函数的新方法。理论分析了伽马射线与YAG晶体作用产生次级电子对空间分辨的影响,采用蒙特卡罗程序计算了伽马射线荧光转换屏的空间分辨。使用高灵敏度图像记录系统记录了伽马射线与荧光转换屏YAG晶体作用产生次级电子在出射面上的投影。采用双针孔准直屏蔽体组成的等效超细长厚针孔对钴辐射源进行准直屏蔽,形成了准平行点辐射源射线束,直接获得了射线荧光转换屏的点扩散函数。测得的点扩散函数在半径为12 mm处,相对强度急剧下降为0.1%,并在半径为40 mm位置处逐渐降低为0.08%。  相似文献   
6.
随着科技的发展,各行各业产品更新换代的周期都比以前要快。因此,如何进行高效率开发,也成了各行各业极其关心的问题。而对于软件行业,效率更是抢占市场的一个重要的因素。因此,寻找一种适合自己的高效率的开发方法对于作为开发人员的我们,也是至关重要的。对于Windows应用软件,Delphi与VC的结合,顶层与底层的接口整合,将提高开发效率和软件质量。  相似文献   
7.
针对小张角双锥厚针孔等效直径和视场直径的检测需求,利用60Co γ辐射源设计了厚针孔关键参数测量实验,获得了与计算较为一致的结果。本文所建立的实验方法为厚针孔设计的可靠性与部分加工参数的准确性提供了高精度的验证途径。  相似文献   
8.
门控型MCP像增强器具有光选通和图像增强两个作用,与CCD器件耦合组成高灵敏度高速图像记录系统,广泛应用于惯性约束核聚变研究中的时空分辨图像诊断。开门时刻和关门时刻叠加在MCP像增强器的光电阴极上的选通电压具有较强的"孔栏"效应,"孔栏"效应时间在ns级时间范围内,在ns级时间分辨图像诊断中对图像轮廓强度分布影响较大。本文首先从理论上分析了引起"孔栏"效应的物理过程,并进行了模拟计算[1],然后进行相关的实验研究。在实验中使用波长为532 nm、脉冲宽度约为300 ps的脉冲激光作为光源,实验测量MCP像增强器的开门/关门时间,实验结果表明:双紧贴MCP像增强器的开门时间和关门时间约为1.8 ns,对于半宽度约为20ns电脉冲信号,MCP曝光开门时间约为30 ns,电脉冲宽度与实际曝光时间具有一定的差异。进一步的理论分析表明,为了获得亚ns级以下的时间分辨图像,需要采用单紧贴MCP像增强器或增加导电基体的厚度以牺牲荧光透过率等技术途径。  相似文献   
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