核电厂气载放射性物质源评估方法

    公开(公告)号:CN104182599B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201310190295.9

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂气载放射性物质源评估方法。核电厂放射性物质源包括至少一种放射性核素,该评估方法包括步骤:将放射性物质源的迁移与时变划分成固体空间、液体空间以及气体空间;基于放射性核素从固体空间到液体空间再到气体空间的迁移与时变来得出气体空间中形成的气载放射性核素的活度浓度;以及将气载放射性核素的活度浓度与相应放射性核素的预设活度浓度阈值相比较。根据本发明的技术方案,将核电厂气载放射性物质源的迁移与时变过程划分为在固体、液体和气体三种空间内进行,并逐一进行产生项和消失项量化,从而以通用的模型进行气载放射性物质源评估。

    核电厂气载放射性物质源评估方法

    公开(公告)号:CN104182599A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201310190295.9

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂气载放射性物质源评估方法。核电厂放射性物质源包括至少一种放射性核素,该评估方法包括步骤:将放射性物质源的迁移与时变划分成固体空间、液体空间以及气体空间;基于放射性核素从固体空间到液体空间再到气体空间的迁移与时变来得出气体空间中形成的气载放射性核素的活度浓度;以及将气载放射性核素的活度浓度与相应放射性核素的预设活度浓度阈值相比较。根据本发明的技术方案,将核电厂气载放射性物质源的迁移与时变过程划分为在固体、液体和气体三种空间内进行,并逐一进行产生项和消失项量化,从而以通用的模型进行气载放射性物质源评估。

    文物病害检测方法以及图像重建方法

    公开(公告)号:CN105445291B

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201410231444.6

    申请日:2014-05-28

    Abstract: 本发明提供了一种文物病害检测方法以及图像重建方法。该方法包括:获取所有可能病害的成分数据库,数据库包括病害的有效原子序数和电子密度值;获取所有可能病害的几何结构模型,并将有效原子序数填充至几何结构模型中形成分析模型;对待测文物进行双能CT扫描,并基于分析模型,获得双能CT多色投影数据;根据双能CT多色投影数据进行图像重建,对文物病害的结构和成分进行识别。本发明的技术方案能够同时、快速的对整件文物病害结构和成分进行诊断,提供无结构重叠的结构信息,去除硬化伪影的影响,对密封文物内部成分进行无损诊断,病害图像重建能够为病害诊断的准确评估提供技术手段,为制定准确的文物保护修复方案提供有效可行的指导。

    核电厂气载放射性物质源空间活度浓度评价方法

    公开(公告)号:CN104182600B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201310190306.3

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂气载放射性物质源空间活度浓度评价方法。评价方法包括:针对放射性核素的每条衰变链,产生衰变‑迁移网格,存储衍生出的衰变‑迁移链;在衰变‑迁移网格中,针对每个空间,针对每种放射性核素,获得从起始点衰变‑迁移到每个空间‑核素网格点的路径数以及从每个空间‑核素网格点衰变‑迁移到结束点的路径数;针对每条衰变‑迁移链,根据相应的衰变常数与去除率,获得相关放射性核素在每个空间的活度浓度;将每条衰变‑迁移链的相关放射性核素在每个空间的活度浓度累加,与相应放射性核素的预设空间活度浓度阈值进行比较。根据本技术方案,通过线性子链技术,实现了对气载放射性物质源的准确评估。

    核电厂气载放射性物质源空间活度浓度评价方法

    公开(公告)号:CN104182600A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201310190306.3

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种核电厂气载放射性物质源空间活度浓度评价方法。评价方法包括:针对放射性核素的每条衰变链,产生衰变-迁移网格,存储衍生出的衰变-迁移链;在衰变-迁移网格中,针对每个空间,针对每种放射性核素,获得从起始点衰变-迁移到每个空间-核素网格点的路径数以及从每个空间-核素网格点衰变-迁移到结束点的路径数;针对每条衰变-迁移链,根据相应的衰变常数与去除率,获得相关放射性核素在每个空间的活度浓度;将每条衰变-迁移链的相关放射性核素在每个空间的活度浓度累加,与相应放射性核素的预设空间活度浓度阈值进行比较。根据本技术方案,通过线性子链技术,实现了对气载放射性物质源的准确评估。

    用于堆芯熔融物状态监测的图像重建方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN104183286B

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201310193743.0

    申请日:2013-05-23

    CPC classification number: G21C17/00 G21F7/00

    Abstract: 本发明提供了一种用于堆芯熔融物状态监测的图像重建方法、图像重建装置和监测系统。该方法包括步骤:建立监测对象的系统模型,获得宇宙射线μ子穿过监测对象的投影数据与图像之间的系统矩阵;初始化图像;获得宇宙射线μ子穿过监测对象的真实投影数据;基于初始化的图像、真实投影数据、系统矩阵对图像进行代数迭代;以及通过将代数迭代获得的堆芯熔融状态的重建图像与监测对象的系统模型相结合,获得堆芯熔融物状态的最终图像。根据本发明的技术方案,能够快速、准确地对堆芯状态进行监测,根据本发明的重建结果能够使得应急指挥人员及时了解准确的事故进程,进而提出更有效的事故缓解措施。

    文物病害检测方法以及图像重建方法

    公开(公告)号:CN105445291A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410231444.6

    申请日:2014-05-28

    Abstract: 本发明提供了一种文物病害检测方法以及图像重建方法。该方法包括:获取所有可能病害的成分数据库,数据库包括病害的有效原子序数和电子密度值;获取所有可能病害的几何结构模型,并将有效原子序数填充至几何结构模型中形成分析模型;对待测文物进行双能CT扫描,并基于分析模型,获得双能CT多色投影数据;根据双能CT多色投影数据进行图像重建,对文物病害的结构和成分进行识别。本发明的技术方案能够同时、快速的对整件文物病害结构和成分进行诊断,提供无结构重叠的结构信息,去除硬化伪影的影响,对密封文物内部成分进行无损诊断,病害图像重建能够为病害诊断的准确评估提供技术手段,为制定准确的文物保护修复方案提供有效可行的指导。

    用于堆芯熔融物状态监测的图像重建方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN104183286A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201310193743.0

    申请日:2013-05-23

    CPC classification number: G21C17/00 G21F7/00

    Abstract: 本发明提供了一种用于堆芯熔融物状态监测的图像重建方法、图像重建装置和监测系统。该方法包括步骤:建立监测对象的系统模型,获得宇宙射线μ子穿过监测对象的投影数据与图像之间的系统矩阵;初始化图像;获得宇宙射线μ子穿过监测对象的真实投影数据;基于初始化的图像、真实投影数据、系统矩阵对图像进行代数迭代;以及通过将代数迭代获得的堆芯熔融状态的重建图像与监测对象的系统模型相结合,获得堆芯熔融物状态的最终图像。根据本发明的技术方案,能够快速、准确地对堆芯状态进行监测,根据本发明的重建结果能够使得应急指挥人员及时了解准确的事故进程,进而提出更有效的事故缓解措施。

    缪子成像方法和车载式放射性物质监测系统

    公开(公告)号:CN104181575B

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201310190342.X

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明提供了一种缪子成像方法和车载式放射性物质监测系统。该缪子成像方法特征在于包括以下步骤:S1,利用径迹重建算法对缪子角度测量数据进行重建,得到初始重建图像f0;S2,以初始重建图像f0作为初值,利用代数重建算法进行迭代,得到重建图像fART;S3,对fART进行最小化全变分若干次,得到图像fART-TV;S4,重复S2至S3,直至得到满足预先设定质量的重建图像ft;以及S5,利用代数重建算法对ft进行迭代,得到最终重建图像ffinal。根据本发明,能够实现实时的放射性监测,尤其适用于监测放射性废物在运输过程中的状态变化,从而降低放射性废物运输过程中潜在的风险。

    缪子成像方法和车载式放射性物质监测系统

    公开(公告)号:CN104181575A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201310190342.X

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明提供了一种缪子成像方法和车载式放射性物质监测系统。该缪子成像方法特征在于包括以下步骤:S1,利用径迹重建算法对缪子角度测量数据进行重建,得到初始重建图像f0;S2,以初始重建图像f0作为初值,利用代数重建算法进行迭代,得到重建图像fART;S3,对fART进行最小化全变分若干次,得到图像fART-TV;S4,重复S2至S3,直至得到满足预先设定质量的重建图像ft;以及S5,利用代数重建算法对ft进行迭代,得到最终重建图像ffinal。根据本发明,能够实现实时的放射性监测,尤其适用于监测放射性废物在运输过程中的状态变化,从而降低放射性废物运输过程中潜在的风险。

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