一种采用模拟数字双成形的核脉冲信号处理系统

    公开(公告)号:CN119620151A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411748108.9

    申请日:2024-12-02

    Abstract: 本发明提供的一种采用模拟数字双成形的核脉冲信号处理系统,涉及数字信号技术领域,其特征在于,包括模拟数字同步成形结构和粒子甄别结构,所述模拟数字同步成形结构包括数字成形通道和模拟成形通道,所述模拟成形通道采用SK成形电路将脉冲信号成形为类高斯信号,基于类高斯信号实现模拟粒子甄别和幅值提取,并将数据传入FPGA输出甄别谱和模拟成形谱,所述数字成形通道可对类高斯信号进行高斯反卷积处理,再使用数字梯形成形输出谱线图,也可以直接对探头输出的核脉冲信号进行数字梯形成形,基于梯形信号实现数字粒子甄别。本发明的优点:提高了检测灵活性的同时增强了抗干扰能力,提高了核脉冲信号测量精准度。

    一种多层圆环结构的阵列探测系统及放射源定位方法

    公开(公告)号:CN118625368A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410749428.X

    申请日:2024-06-12

    Abstract: 本发明涉及核辐射探测领域,其公开了一种多层圆环结构的阵列探测系统及放射源定位方法,其包括探测器和上下夹持住所述探测器且呈圆板状的探测器载板;所述探测器载板水平放置,用于屏蔽射线;所述探测器包括多个探测单元,所述探测单元在多个套设的同心圆上以所述探测器载板的圆心为圆心,对称均匀排布;所述探测器载板包括信号读出电路,所述信号读出电路与所述探测器中每个所述探测单元电连接。本发明在保证阵列探测器中探测器之间互相遮挡特点的基础上,对阵列探测系统结构进行改进,将阵列探测器采用中心对称的多圆环结构进行排列摆放在水平面上,来提高阵列探测系统的角度分辨能力。

    基于纳秒光源的能谱仪多参数测试标定系统及方法

    公开(公告)号:CN113625333B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202110782575.3

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳秒光源的能谱仪多参数标定系统,其包含核脉冲信号输出主通道和核脉冲信号输出符合通道,每个通道均采用电流核脉冲信号驱动LED发出核脉冲光信号,模拟闪烁体受辐射发出纳秒级核脉冲光信号。本发明分别可以实现对谱仪的多项参数性能指标进行测试和标定,包括符合反符合性能;谱线展宽测试;分辨率;谱线的失真程度;通过率、计数率;死时间;基线恢复能力和直流偏移精度;能量探测范围;并且可以测试和标定谱仪的稳谱性能;信噪比提升能力;多种前放的工作性能;波形甄别能力;提取核脉冲信号的上升时间、衰减时间精度;成形算法实现效果;信号采集精度问题;通过一定的规律的核脉冲信号输出以测试和标定谱仪的稳定性。

    基于纳秒光源的核探测模拟装置及核信号反演技术

    公开(公告)号:CN113628521B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202110782284.4

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳秒光源的核探测模拟装置及核信号反演技术,包括上位机、ZYNQ SoC处理器、同步时钟、DDR3、SD卡(TF‑CARD)、LCD显示屏和模拟核脉冲信号输出通道;用电子学电路和核脉冲电流信号驱动蓝光LED发出核脉冲光信号,模拟闪烁体接受伽马辐射发光;并且可以模拟点源和面源、有机闪烁体探测器和无机闪烁体、闪烁效率和探测效率、放射源、快成分和慢成分、多类型核脉冲信号、核脉冲统计涨落的现象、电子对效应、康普顿效应、光电效应、闪烁体自身的辐射、生成对应能谱曲线、脉冲信号堆积、生成谱线、环境本底谱线;3D可视化操作、并且核信号探测过程可动画演示。因此不仅可以作为专业测试设备,还可以作为教学仪器。

    一种基于α粒子事件读出的数字反符合HPGe谱仪系统

    公开(公告)号:CN109839656B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN201910133525.5

    申请日:2019-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于α粒子事件读出的数字反符合HPGe谱仪系统,包括:数字反符合判别器、HPGe谱仪板卡、数据传输及控制系统、PC上位机和多路高低压电源;数字反符合判别器能够测得输入信号的时刻信息;HPGe谱仪板卡实现HPGe探测器的粒子事件信息的提取。数据传输及控制系统用于将数字反符合判别器测得的粒子时刻信息及HPGe谱仪板卡测得的粒子信息进行处理;PC上位机接收数据传输及控制系统发送的粒子事件数据包,并进行解析;多路高低压电源用于供电。本发明的优点在于:克服了仅能实现单一能谱采集的缺点;通过数字反符合判别器实现符合/反符合信号的数字方式触发,能精确设置符合测量时间,能实现复杂核辐射测量;完整还原反符合测量过程。

    采用粒子事件读出方式的数字化反康普顿能谱测量系统

    公开(公告)号:CN109633733A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910075054.7

    申请日:2019-01-25

    CPC classification number: G01T1/361

    Abstract: 本发明属于反康普顿能谱测量技术领域,具体涉及采用粒子事件读出方式的数字化反康普顿能谱测量系统,包括依次连接的反康普顿探测器阵列、探测器信号模拟预处理电路、粒子模式数字脉冲处理器、上位机。本发明实现离线测量过程重现与多模式数据分析的问题;基于粒子事件读出方式的数字脉冲处理器,采用时间戳的数字反符合判别器,实现了符合时间谱测量功能和粒子事件可视化读出功能;实现了反康普顿测量过程离线重现功能。

    一种自适应级联消褶积梯形合成的数字脉冲幅度分析器

    公开(公告)号:CN105759305A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610165983.3

    申请日:2016-03-22

    CPC classification number: G01T1/40 G01T7/00

    Abstract: 本发明公开了一种自适应级联消褶积梯形合成的数字脉冲幅度分析器,所述数字脉冲幅度分析器包括:消褶积器、消褶积效果识别器和波形合成器;所述消褶积器,为多级级联消褶积器,通过消褶积参数M的调节来调节消褶积;消褶积效果识别器,用于判别消褶积的效果;波形合成器,可形成波形为梯形的合成器,梯形合成器用于输出与所输入的电流脉冲成正比的梯形信号。本发明提供的消褶积识别器通过调节参数M来调节消褶积器,实现快速自动的消褶积效果,减少了传统人工寻找最优M的时间;且提供的波形合成器可形成梯形或三角形波形。

    一种基于神经网络的粒子能量沉积位置甄别系统及方法

    公开(公告)号:CN117993440B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202410143831.8

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本发明公开一种基于神经网络的粒子能量沉积位置甄别系统及方法,涉及沉积位置甄别领域;信号获取模块获取目标粒子的辐射射线能量,并将辐射射线能量转化为电压脉冲信号,对电压脉冲信号进行预处理操作,得到数字信号;提取模块对数字信号进行数据拼接和波形提取,得到包括第一路提取数据和第二路提取数据的提取数据;神经网络自编码器对第一路提取数据进行噪声滤除处理,得到滤除信号;神经网络自编码器是通过对第一神经网络进行无监督训练得到的;位置甄别模块对滤除信号进行位置甄别处理,得到沉积位置信息;位置甄别模块中部署有神经网络模型;神经网络模型是通过对第二神经网络进行训练得到的;本发明能够实时准确的实现沉积位置的甄别。

    一种采用神经网络处理器的粒子及事例类型甄别系统

    公开(公告)号:CN117992846B

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202410143798.9

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本发明公开一种采用神经网络处理器的粒子及事例类型甄别系统,涉及辐射探测技术领域,核脉冲信号采集模块采集待甄别目标的射线能量,转化为核脉冲数字波形发送给CPU处理单元提取核脉冲信号数据;NPU处理单元基于核脉冲信号数据,利用部署在NPU处理单元中的第一甄别模型,确定待甄别目标的第一类型;第一类型为α粒子或β粒子;或基于核脉冲信号数据,利用部署在NPU处理单元中的第二甄别模型,确定待甄别目标的第二类型;第二类型为全能量沉积事例或部分能量沉积事例;或基于核脉冲信号数据,利用部署在NPU处理单元中的第三甄别模型,确定待甄别目标的第三类型;第三类型为中子或伽马射线。本发明实现了粒子及事例类型的在线甄别。

    水体α、β放射性核素在线测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN112068180B

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202010965645.4

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明提供一种水体α、β放射性核素在线测量装置及其测量方法,水体α、β放射性核素测量探测器的两个主探测器的光电器件分别前置放大器电路和第一比较器电路连接;反符合探测器的光电器件与第二比较器电路连接;然后与多道脉冲幅度甄器连接。两个主探测器同时探测到α、β、γ射线,反符合探测器探测到γ射线,将两路信号先进行时间符合,采用反符合算法去除γ脉冲;采用脉冲幅度甄别算法甄别出一部分β脉冲,剩余的脉冲采用脉冲波形甄别算法进行甄别,将甄别后的α、β脉冲单独进行成谱,得到α、β能谱。本发明实时监控水中α、β放射性总活度,适用于核应急监测;对α进行核素识别;降低γ本底,能达到更低的检出限。

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