一种基于粒子飞行时间的符合探测电路

    公开(公告)号:CN117631004A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311619976.2

    申请日:2023-11-29

    Abstract: 本发明提出一种基于粒子飞行时间的符合探测电路,属于辐射探测技术领域。包括探测模块、比较电路模块、单稳态电路模块和符合电路模块;探测模块输出端与比较电路模块输入端连接;比较电路模块的输出端与单稳态电路模块的输入端连接;单稳态电路模块的输出端与符合电路的输入端连接;探测模块用于输出探测信号;比较电路模块用于将模拟信号转换为数字信号;单稳态电路模块用于调整输出信号的脉冲宽度;符合电路模块用于符合探测模块输出的信号。本发明广泛应用于辐射探测领域,克服单一的核辐射探测方法容易受到辐射场中伴生辐射或干扰信号的影响导致关键信号丢失问题,同时,通过符合测量的方法,能够最大程度提高探测的准确性。

    一种基于电子加速器的多用途终端

    公开(公告)号:CN111403073A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010195301.X

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明一种基于电子加速器的多用途终端,包括辐照靶室、靶室内部的可移动靶、靶室后方的X射线转换靶、控制系统以及数据处理系统;所述辐照靶室为圆柱筒体结构且设置有分支管道,所述控制系统设置在辐照靶室内,所述控制系统包括提升装置和固定装置,所述可移动靶顶端通过提升装置与辐照靶室的顶部相连接,使用时通过操纵提升装置实现辐射靶的收起和放下,通过操纵固定装置使辐射靶保持位置稳定;本发明既可作为单独的辐照靶室使用,也可利用高能加速电子与重靶的轫致辐射作用产生的X射线进行CT成像操作。辐照模式种类多样且转换灵活,既节约了机器采购成本,又提高了实验操作的灵活性。本发明的多用途终端可以广泛的应用于核辐射相关实验中。

    一种用于中子散射相机快速测距的方法

    公开(公告)号:CN107688175A

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201710722263.7

    申请日:2017-08-22

    CPC classification number: G01S11/12

    Abstract: 本发明提供一种用于中子散射相机快速测距的方法,主要应用于具有中子放射性的特殊核材料与中子放射源的监管与探测,属于特殊材料监测领域。本发明公开的方法内容如下:将液闪探测器进行分组摆放,前排探测器数量应大于后排数量,后排探测器距前排20-40cm对称摆放,构成一组;两组探测器的探测灵敏面均尽可能朝向目标方向,前排探测器距离目标位置应尽可能小于后排与目标距离,相互摆放距离应与目标所处距离基本相当。利用两组探测器所组成的中子散射相机,对比两组探测器所形成的中子反投影图像的差异,来判断目标与探测器的距离。本发明提供的方法具有探测速度快、算法易实现、测距结果准确、适应多个量程等优点。

    一种通过土壤颜色测量土壤深度的探装置

    公开(公告)号:CN117029715A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310902372.2

    申请日:2023-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种通过土壤颜色测量土壤深度的探装置,包括颜色探测器采集模块、伸缩杆、暗盒、设备开机按钮、测试开关按钮、显示窗口、钻头和握持手柄;所述暗盒与带有标尺的伸缩杆相连,暗盒前端连接钻头,伸缩杆后端连接握持手柄,握持手柄前端为显示窗口与设备开机按钮、测试开关按钮组成的操作台;暗盒前端与钻头使用一体成型材料制作;暗盒单侧开矩形窗口,将颜色传感器采集模块正对窗口,颜色传感器采集模块两侧发射LED白光;颜色传感器采集模块后方通过信号线连接到单片机中,内部通过锂电池供电,在暗盒中固定。本发明专利的测量方法操作简单、方法高效,不依赖复杂的计算过程,解决了当前测量方法繁琐复杂,需要工程量大的问题。

    一种基于电子加速器的多用途终端

    公开(公告)号:CN111403073B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202010195301.X

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 本发明一种基于电子加速器的多用途终端,包括辐照靶室、靶室内部的可移动靶、靶室后方的X射线转换靶、控制系统以及数据处理系统;所述辐照靶室为圆柱筒体结构且设置有分支管道,所述控制系统设置在辐照靶室内,所述控制系统包括提升装置和固定装置,所述可移动靶顶端通过提升装置与辐照靶室的顶部相连接,使用时通过操纵提升装置实现辐射靶的收起和放下,通过操纵固定装置使辐射靶保持位置稳定;本发明既可作为单独的辐照靶室使用,也可利用高能加速电子与重靶的轫致辐射作用产生的X射线进行CT成像操作。辐照模式种类多样且转换灵活,既节约了机器采购成本,又提高了实验操作的灵活性。本发明的多用途终端可以广泛的应用于核辐射相关实验中。

    一种SiPM温度补偿电路
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115542377A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211276978.1

    申请日:2022-10-18

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种SiPM温度补偿电路,包括升压电路单元、稳压电路单元、SiPM、温度补偿电路单元,升压电路单元包括升压转换芯片,稳压电路单元包括线性稳压器、反馈电阻,升压转换芯片的电压调节反馈端连接线性稳压器,线性稳压器的反馈调压端连接反馈电阻的一端,线性稳压器的输出端连接反馈电阻的另一端以及SiPM的阴极,温度补偿电路单元包括线性可调电位器、定值电阻、正温度系数热敏电阻,三者串联并连接再线性稳压器的反馈调压端和地之间。本发明采用正温度系数热敏电阻设计温度补偿电路单元,进而利用温度补偿电路单元实现了对SiPM偏置电压的补偿,使SiPM偏置电压可随工作温度的变化而变化,使SiPM增益的稳定性得以提高。

    一种双相量子点微晶玻璃及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114920460A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210477068.3

    申请日:2022-05-02

    Abstract: 本发明公开了一种双相量子点微晶玻璃及其制备方法和应用,包括:将玻璃原料进行熔制后,冷却成型,再进行退火,制备得到原始玻璃;原始玻璃组成摩尔百分比为(30‑60)SiO2‑(15‑40)B2O3‑(10‑40)ZnO‑(5‑20)Na2O‑(1‑10)Cs2O‑(1‑13)PbX2‑(1‑15)NaX‑(0.1‑10)YZ‑(0‑0.1)AgCl,X为Br3+、Cl3+或I3+,Y为Cd2+、Pb2+或Zn2+,Z为S2‑或Se2‑或Te2‑;将原始玻璃进行加热处理,得到双相量子点微晶玻璃。本发明双相量子点微晶玻璃具有双峰可调特性,能够应用于玻璃/光纤照明显示、可调谐激光器、X射线探测等领域。

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