一种在立方晶体背射劳埃照片上标定(111)晶面的方法

    公开(公告)号:CN103529066A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310541278.5

    申请日:2013-11-05

    Abstract: 本发明公开了单晶材料定向标定技术领域中的一种在立方晶体背射劳埃照片上标定(111)晶面的方法。包括:获取劳埃照片并测量劳埃照片与晶体间距离h;在劳埃照片的三条低指数晶带上分别找出一个属于同一晶面族的衍射斑点;在劳埃照片底部衬上一张坐标纸;调整劳埃照片,使得三个衍射斑点中的任意两个衍射斑点分别位于坐标纸原点和x轴正方向上;根据三个衍射斑点的坐标、劳埃照片中心点的坐标和距离h,求解(111)晶面的衍射斑点的坐标;根据(111)晶面的衍射斑点的坐标,将(111)晶面标定在劳埃照片上。本发明借助坐标纸直接在劳埃照片上标定(111)晶面,计算简单且计算速度快,同时避免了中间步骤带来的计算误差。

    一种基于网状拓扑结构的辐射场三维监测系统及探测方法

    公开(公告)号:CN103226983A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201310147629.4

    申请日:2013-04-25

    Abstract: 本发明公开属于核电能源技术领域,特别涉及一种核电站无线网状网络的辐射场三维监测系统。该监测系统包括设定数目的探测节点、无线通讯网络工作站和三维监测平台,所述设定数目的探测节点与无线通讯网络工作站和三维监测平台依次相连;所述探测节点,用于采集并发送所探测到的辐射剂量;所述无线通讯网络工作站,用于网络中数据的接收与发送;三维监测平台,将探测节点所测得的数据进行分析处理和实时显示;本发明减少核电站内布线,维护简单,成本显著降低;探究各区域环境参数的分布规律,建立、优化环境参数的数值模拟模型,以“关键测量点加高精度推衍计算模型”的最优化方式,实现区域乃至整个核电站的环境参数的三维可视化。

    核电厂点源体源组合的复合辐射源强逆推方法及系统

    公开(公告)号:CN107290769B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201610223769.9

    申请日:2016-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂点源体源组合的复合辐射源强逆推方法及点源体源组合的复合辐射源系统,该方法中,通过探测器获得多个位置的剂量率,将归一化辐射源强在空间上进行离散,利用射线跟踪方法计算出光学距离,结合材料、积累因子等信息开展方程组系数的计算,逆推出源强;然后对探测器位置进行剂量率计算,通过把测量值和计算值进行线性回归分析,计算出标准偏差、斜率、截距等关键参数,进而计算出品质因数来衡量每次计算结果的可接受程度;同时提出加权迭代方法,降低不确定度较大的探测器引入的误差,利用迭代的方式多次重复上述步骤直到品质因数达到预设定值,得到期望的辐射源强信息。

    核电厂点源面源组合的复合辐射源强逆推方法及系统

    公开(公告)号:CN106991621B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201610038853.3

    申请日:2016-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂点源面源组合的复合辐射源强逆推方法及系统,该方法中,通过探测器获得多个位置的剂量率,将归一化辐射源强在空间上进行离散,利用射线跟踪方法计算出光学距离,结合材料、积累因子等信息开展方程组系数的计算,逆推出源强;然后对探测器位置进行剂量率计算,通过把测量值和计算值进行线性回归分析,计算出标准偏差、斜率、截距等关键参数,进而计算出品质因数来衡量每次计算结果的可接受程度;同时提出加权迭代方法,降低不确定度较大的探测器引入的误差,利用迭代的方式多次重复上述步骤直到品质因数达到预设定值,得到期望的辐射源强信息。

    核电厂点线面体组合的复合辐射源强逆推方法及系统

    公开(公告)号:CN107290770A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201610224072.3

    申请日:2016-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂点源线源面源体源组合的复合辐射源强逆推方法及点源线源面源体源组合的复合辐射源系统,该方法中,通过探测器获得多个位置的剂量率,将归一化辐射源强在空间上进行离散,利用射线跟踪方法计算出光学距离,结合材料、积累因子等信息开展方程组系数的计算,逆推出源强;然后对探测器位置进行剂量率计算,通过把测量值和计算值进行线性回归分析,计算出标准偏差、斜率、截距等关键参数,进而计算出品质因数来衡量每次计算结果的可接受程度;同时提出加权迭代方法,降低不确定度较大的探测器引入的误差,利用迭代的方式多次重复上述步骤直到品质因数达到预设定值,得到期望的辐射源强信息。

    核电厂点源体源组合的复合辐射源强逆推方法及系统

    公开(公告)号:CN107290769A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201610223769.9

    申请日:2016-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂点源体源组合的复合辐射源强逆推方法及点源体源组合的复合辐射源系统,该方法中,通过探测器获得多个位置的剂量率,将归一化辐射源强在空间上进行离散,利用射线跟踪方法计算出光学距离,结合材料、积累因子等信息开展方程组系数的计算,逆推出源强;然后对探测器位置进行剂量率计算,通过把测量值和计算值进行线性回归分析,计算出标准偏差、斜率、截距等关键参数,进而计算出品质因数来衡量每次计算结果的可接受程度;同时提出加权迭代方法,降低不确定度较大的探测器引入的误差,利用迭代的方式多次重复上述步骤直到品质因数达到预设定值,得到期望的辐射源强信息。

    核电厂面源辐射源强逆推方法及面源辐射源强逆推系统

    公开(公告)号:CN106991265A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201610038879.8

    申请日:2016-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂面源辐射源强逆推方法及面源辐射源强逆推系统,该方法中,通过探测器获得多个位置的剂量率,将归一化辐射源强在空间上进行离散,利用射线跟踪方法计算出光学距离,结合材料、积累因子等信息开展方程组系数的计算,逆推出源强;然后对探测器位置进行剂量率计算,通过把测量值和计算值进行线性回归分析,计算出标准偏差、斜率、截距等关键参数,进而计算出品质因数来衡量每次计算结果的可接受程度;同时提出加权迭代方法,降低不确定度较大的探测器引入的误差,利用迭代的方式多次重复上述步骤直到品质因数达到预设定值,得到期望的辐射源强信息。

    核电厂线源辐射源强逆推方法及线源辐射源强逆推系统

    公开(公告)号:CN106815453A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201510848833.8

    申请日:2015-11-27

    CPC classification number: G06F19/00

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂线源辐射源强逆推方法及线源辐射源强逆推系统,该方法中,通过探测器获得多个位置的剂量率,将归一化辐射源强在空间上进行离散,利用射线跟踪方法计算出光学距离,结合材料、积累因子等信息开展方程组系数的计算,逆推出源强;然后对探测器位置进行剂量率计算,通过把测量值和计算值进行线性回归分析,计算出标准偏差、斜率、截距等关键参数,进而计算出品质因数来衡量每次计算结果的可接受程度;同时提出加权迭代方法,降低不确定度较大的探测器引入的误差,利用迭代的方式多次重复上述步骤直到品质因数达到预设定值,得到期望的辐射源强信息。

    一种在立方晶体背射劳埃照片上标定(111)晶面的方法

    公开(公告)号:CN103529066B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310541278.5

    申请日:2013-11-05

    Abstract: 本发明公开了单晶材料定向标定技术领域中的一种在立方晶体背射劳埃照片上标定(111)晶面的方法。包括:获取劳埃照片并测量劳埃照片与晶体间距离h;在劳埃照片的三条低指数晶带上分别找出一个属于同一晶面族的衍射斑点;在劳埃照片底部衬上一张坐标纸;调整劳埃照片,使得三个衍射斑点中的任意两个衍射斑点分别位于坐标纸原点和x轴正方向上;根据三个衍射斑点的坐标、劳埃照片中心点的坐标和距离h,求解(111)晶面的衍射斑点的坐标;根据(111)晶面的衍射斑点的坐标,将(111)晶面标定在劳埃照片上。本发明借助坐标纸直接在劳埃照片上标定(111)晶面,计算简单且计算速度快,同时避免了中间步骤带来的计算误差。

    一种基于中微子探测核潜艇的探测器

    公开(公告)号:CN203881957U

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201420318730.1

    申请日:2014-06-16

    Abstract: 本实用新型属于潜艇探测技术领域,特别涉及一种基于中微子探测核潜艇的探测器。该探测器通过在铅块支架内安装若干个中心模块构成;中心模块的中心为密闭的三层同心圆筒结构,两端分别设置一个光耦合材料室和一个光电倍增室,整个中心模块由铅壳及镀铝聚酯薄膜包覆;三层同心圆筒结构的材质为有机玻璃,由内至外分别填充光纤型塑料闪烁体、钆混合材料及NaI(Tl)晶体材料;光耦合材料室内填充光耦合材料;光电倍增室内设置若干个与外部通过导线连接的光电倍增管。该探测器可直接区别出目标物是否核潜艇,探测速度更快,所受干扰小,探测效果明显且易于隐蔽。

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