一种反馈式辐射屏蔽分析方法、系统、终端及介质

    公开(公告)号:CN114117870A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111561423.7

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种反馈式辐射屏蔽分析方法、系统、终端及介质,涉及辐射屏技术领域,其技术方案要点是:基于初始多群截面库以确定论方法获取辐射区域正向输运的正向解以及伴随输运的伴随解;根据辐射区域的正向解和伴随解确定MC方法计算所需的降方差参数;对MC方法正向输运中的计数进行统计和分析,产生各空间区域材料的核反应宏观截面,并反馈至初始多群截面库后以相同格式形成更新多群截面库;依据更新多群截面库重新进行正向输运和伴随输运计算,迭代多次后输出MC方法正向输运计算获得的辐射场空间分布结果。本发明能够避免单独使用确定论方法带来的计算结果粗糙、以及单独使用MC方法在深穿透问题中无计数或技术不收敛的问题。

    一种γ射线强度调制通信系统及方法

    公开(公告)号:CN112260752B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202011118234.8

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种γ射线强度调制通信系统及方法,包括沿信号传输方向依次设置的信息源、控制单元、屏蔽体、γ射线强度探测器和解调电路,通信系统还包括γ源,屏蔽体包括多个屏蔽强度区域;信息源用于将信息信号由模拟信号转化为初始电信号;控制单元用于根据初始电信号,驱动屏蔽体运动,使得多个屏蔽强度区域之间相互切换;当屏蔽体运动时,γ源放射出的γ射线穿过不同的屏蔽强度区域,使得穿过屏蔽体的γ射线具有多种强度,形成γ射线信号;根据γ射线信号的强度信息,将γ射线信号转化为输出电信号;将输出电信号解调为信息信号。本发明实现了利用γ射线的强度参数对γ射线进行调制并完成通信过程。

    一种耐高温有机屏蔽材料
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112908505A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110196713.X

    申请日:2021-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温有机屏蔽材料,包括基体材料、中子吸收材料和伽马射线屏蔽材料;所述基体材料为高温尼龙或聚醚醚酮。本发明以高温尼龙或聚醚醚酮作为基体材料,能够调提高耐高温有机屏蔽材料的耐高温性能,在180℃~300℃材料可保持屏蔽功能,且具有较好的耐辐照性能和耐高强度射线,通过在高温尼龙或聚醚醚酮中添加中子吸收材料和伽马射线屏蔽材料,不仅具有较好的中子和伽马屏蔽性能,且具有较好的力学性能、耐辐照性能,使用温度在180℃~300℃,能满足靠近堆芯部位及某些特定情况下的使用要求。

    一种射线偏转通信系统及通信方法

    公开(公告)号:CN112260766A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011119522.5

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种射线偏转通信系统及通信方法,包括沿信号传输方向依次设置的信息源、调制电路、射线发生装置、多个射线探测器和解调电路,射线发生装置包括射线源和偏转装置,射线源放射出具有强穿透性的射线;信息信号由模拟信号转化为初始电信号;根据初始电信号,控制偏转装置在不同物理位置的切换,使得射线源放射出的射线的传输方向发生偏转,形成多个方向的偏转射线,形成射线信号;射线探测器位于偏转射线的传输方向上,接收射线信号,并转化为输出电信号接收输出电信号,并解调为信息信号。本发明结构简单,提高了通信的安全性和经济性,增加加载码元的数量,提高了通信速率,实现电磁屏蔽环境下的通信。

    一种射线位置调制通信系统及通信方法

    公开(公告)号:CN112260763A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011118232.9

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种射线位置调制通信系统及通信方法,包括沿信号传输方向依次设置的信息源、调控电路、信号发生装置、信号接收装置和解调电路,信号发生装置包括放射源和基座,放射源放射出具有强穿透性的射线,基座上设置有多个定位位置,放射源在调控电路的驱动下,在多个定位位置之间切换;根据初始电信号,驱动放射源在多个定位位置之间移动切换,放射源在不同的定位位置放射的射线,形成射线信号;信号接收装置包括多个射线探测器,多个射线探测器与多个定位位置在射线传输方向上一一对应,接收射线信号,并将射线信号转换为编码电信号,解调后输出。本发明基于射线位置的编码,码元种类更多,有助于提高通信速率,同时又降低了通信误码率。

    一种电磁屏蔽环境下通信系统及通信方法

    公开(公告)号:CN112259275A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011119543.7

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种电磁屏蔽环境下通信系统及通信方法,包括位于屏蔽层的一侧的信号发生端和调节装置,位于屏蔽层的另一侧接收端探测器和解调单元;屏蔽层具有变化的屏蔽截面属性,与调节装置同侧有前置探测器,与接收端探测器同侧有前置射线源;穿过屏蔽体的射线包括用于探测屏蔽体的屏蔽强度的第一射线和加载有编码信息的第二射线,根据第一射线探测所得的屏蔽强度来调节第二射线的强度,使得加载有编码信息的第二射线穿过屏蔽体,并在屏蔽体的另一侧探测加载有编码信息的第二射线,同时将加载有编码信息的第二射线转化为信息信号。本发明可以限定放射线在复杂电磁屏蔽环境下进行通信时的辐照剂量,提高通信过程中的辐射安全性能及经济性。

    一种耐辐照耐高温快中子屏蔽材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111943612A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010812663.9

    申请日:2020-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种耐辐照耐高温快中子屏蔽材料,原料包括含氢无机盐、无机非金属凝胶材料和碳化硼,按质量百分含量计,含氢无机盐的含量为75%-95%,碳化硼的含量0.1%-5%,余量为无机非金属凝胶材料;所述耐辐照耐高温快中子屏蔽材料的密度为1.8g/cm3-2.4g/cm3,氢密度为0.07g/cm3-0.09g/cm3。本发明还提供了屏蔽材料的制备方法,通过压制成型和养护工序结合获得该耐辐照耐高温快中子屏蔽材料。提供的屏蔽材料可代替有机屏蔽材料,应用于高温、中子注量高的辐射场中,如中子插塞,核反应堆主管道屏蔽,乏燃料运输储存容器屏蔽等。

    一种耐高温中子屏蔽组件及其制备方法

    公开(公告)号:CN111933322A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010812110.3

    申请日:2020-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温中子屏蔽组件,包括包壳、以及填充在包壳内的屏蔽材料;所述屏蔽材料的原料包括无机非金属凝胶材料和碳化硼,所述碳化硼的质量百分含量为60%-90%;所述屏蔽材料的密度为1.8g/cm3-2.4g/cm3,通过浇注工艺制备。本发明屏蔽组件由不锈钢包壳与填充在不锈钢包壳中的屏蔽材料构成,屏蔽材料为一整块,无拼接缝,该屏蔽组件应用于核反应堆压力容器外侧或主管道外侧,保温层内侧,可使用温度高于300℃,生产成本不到碳化硼陶瓷块的30%,且没有拼接缝,具有比碳化硼陶瓷块屏蔽组件更好的屏蔽效果,可代替碳化硼陶瓷块应用于三代反应堆保温层屏蔽组件中。

    一种压水堆堆腔辐射漏束屏蔽装置

    公开(公告)号:CN110767329A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911071320.5

    申请日:2019-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种压水堆堆腔辐射漏束屏蔽装置,包括呈堆腔底部构架,还包括辐射屏蔽组件,所述辐射屏蔽组件包括第三包壳,第三包壳的管状空隙内还填充有第二屏蔽填充层;所述堆腔底部构架包括混凝土部分及填充层部分;所述混凝土部分包括呈圆环状的第一包壳,第一包壳的管状空隙内还填充有混凝土填充层;所述填充层部分包括呈圆环状的第二包壳,第二包壳的管状空隙内还填充有第一屏蔽填充层;所述第二包壳的外侧与第一包壳的内侧相接;第二屏蔽填充层、第一屏蔽填充层、混凝土填充层三者均呈圆环状;第二包壳的内径小于第三包壳的内径。本屏蔽装置的结构设计可有效避免混凝土温度超标,同时具有良好的辐射漏束屏蔽效果。

    一种集成式屏蔽材料复合结构

    公开(公告)号:CN109994236A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201711468274.3

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明属于辐射防护设计技术领域,具体涉及一种集成式屏蔽材料复合结构。本发明的集成式屏蔽材料复合结构,包括内外布置的若干“层”,每一“层”包括若干个由屏蔽材料块组成的转折体,每一“层”的相邻转折体之间设有安装间隙,每个屏蔽材料块采用若干种类的屏蔽材料。本发明既能够便于生产和安装,又能够满足屏蔽结构的耐温和力学等方面的性能要求,即同时具有力学性能、焊接性能和屏蔽性能等方面的优点,而且便于实现体积小、重量轻、造价低和寿命长的目标,具有潜在的工程价值和经济价值。

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