辐射区域内空间γ辐射剂量及表面β放射性的测量方法

    公开(公告)号:CN115267872B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202210869296.5

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本发明涉及核辐射空间剂量及表面放射性的探测方法,具体涉及辐射区域内空间γ辐射剂量及表面β放射性的测量方法,为解决现有测量方法中存在的人工能够测量点位的位置分布具有较大局限性,测量效率低,以及长期处于辐射区域会对人体健康产生危害的不足之处。本发明的一种辐射区域内空间γ辐射剂量及表面β放射性的测量方法,包括待测点预设及测量准备、空间γ辐射剂量和表面β放射性的测量以及空间辐射剂量分布重构;最终得到不同剖面的空间γ辐射剂量分布云图和表面β放射性分布云图,本方法通过远程操控终端控制辐射测量系统自动运动及测量,并将信息传回远程操控终端,无需人工进入辐射区域。

    辐射区域内空间γ辐射剂量及表面β放射性的测量方法

    公开(公告)号:CN115267872A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210869296.5

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本发明涉及核辐射空间剂量及表面放射性的探测方法,具体涉及辐射区域内空间γ辐射剂量及表面β放射性的测量方法,为解决现有测量方法中存在的人工能够测量点位的位置分布具有较大局限性,测量效率低,以及长期处于辐射区域会对人体健康产生危害的不足之处。本发明的一种辐射区域内空间γ辐射剂量及表面β放射性的测量方法,包括待测点预设及测量准备、空间γ辐射剂量和表面β放射性的测量以及空间辐射剂量分布重构;最终得到不同剖面的空间γ辐射剂量分布云图和表面β放射性分布云图,本方法通过远程操控终端控制辐射测量系统自动运动及测量,并将信息传回远程操控终端,无需人工进入辐射区域。

    一种核反应辐射转换靶及其制备方法和一种补偿型中子探测器

    公开(公告)号:CN106199681A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610478698.7

    申请日:2016-06-24

    CPC classification number: G01T3/06

    Abstract: 本发明提供了一种核反应辐射转换靶的制备方法,本发明提供的制备方法可操作性强,通过简单的操作步骤即可制备得到均匀性好且性能稳定的核反应辐射转换靶。本发明提供了一种核反应辐射转换靶,本发明提供的核反应辐射转换靶能够在快中子能区实现能量响应补偿,应用于补偿型中子探测器中,有利于在中子总数测量过程中保持较平坦的能量响应、较高的中子灵敏度和n/γ分辨能力,为精确地测量低强度脉冲中子源的中子总数奠定了基础。理论计算和实验结果表明,包括本发明提供的核反应辐射转换靶的补偿型中子探测器,中子能量在1~15MeV区间时,其能量响应在1.01~1.44范围内,中子灵敏度为10-15C·cm,n/γ≥5。

    监测空间质子辐射有效剂量的探测器及探测器获取方法

    公开(公告)号:CN105866816A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610308884.6

    申请日:2016-05-11

    CPC classification number: G01T1/023 G01T1/203

    Abstract: 本发明公开了一种监测空间质子辐射有效剂量的探测器,包括闪烁体,光电倍增管组件,沉积能量调节圈,沉积能量调节圈为被两个同心且具有不同大小立体角的内外圆锥面所截成的球壳,闪烁体外围活动设有若干个沉积能量调节圈,若干个沉积能量调节圈的外表面的半径不相等,通过调节沉积能量调节圈的外表面积和外表面半径的大小调节质子在闪烁体内沉积的能量,还公开了一种监测空间质子辐射有效剂量的探测器的获取方法以及利用监测空间质子辐射有效剂量的探测器进行空间质子辐射有效剂量监测的系统及方法,解决了利用实用量评估质子有效剂量和利用空间质子能谱计算有效剂量存在的困难,在空间辐射危害评价中具有重要应用价值。

    厚准直器旋转获取强脉冲γ辐射场的系统及方法

    公开(公告)号:CN103077760A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201210591857.6

    申请日:2012-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种厚准直器旋转获取强脉冲γ辐射场的系统及方法,转子和固定屏蔽套进行组合,形成具有良好屏蔽功能、便于高速旋转的组合快门,以完成稳态γ射线的脉冲切割。固定屏蔽套为一段圆环柱体,内部套有开设通孔或通槽的旋转准直器,两实体间留有极小的间隙,便于转子的受控高速转动,转动方式可以通过滚轴、气浮或磁悬浮等方式来实现,进而形成γ射线窄脉冲。固定屏蔽套的设置,减轻了旋转准直器的重量,增加了对转子周边散射射线的屏蔽,提高了经脉冲切割后准直器的品质参数,有效减小了旋转准直器的重量,以便能形成较高的转速,获得窄脉冲。

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