-
公开(公告)号:CN119064973A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411011027.0
申请日:2024-07-26
Applicant: 中国辐射防护研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于电流‑电压转换的敷贴器剂量率仪,包括电离室、电流‑电压转换模块、信号处理模块、信号采集模块、数据处理模块、显示模块以及电源模块;当电离辐射进入时,电离室产生电子‑离子对,进而在电场的作用下产生电流信号;电流‑电压转换模块将接收到的电流信号转换为电压信号;信号处理模块对转换后的电压信号进行预处理;信号采集模块采集并传输经过预处理的电压信号;数据处理模块处理和解析接收的电压信号,根据刻度得到的电压‑剂量的转换系数,实时计算敷贴器的辐射剂量;显示模块对辐射剂量数据进行显示;电源模块向装置供电。采用本发明中公开的装置,能够实时监测敷贴器的辐射剂量,保障患者的安全,具有重要的应用价值。
-
公开(公告)号:CN119045039A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411011001.6
申请日:2024-07-26
Applicant: 中国辐射防护研究院
Abstract: 本发明涉及一种测量β平面源表面吸收剂量率的电离室,包括:室壁环、绝缘压环、绝缘支撑环、导电薄膜、保护环、收集极、后壳、绝缘背环组件、中心导电柱及保护盖,所述后壳及所述保护盖分别设置于所述室壁环的两端,所述绝缘压环及所述绝缘支撑环设置于所述室壁环与所述保护盖之间,所述导电薄膜形成入射窗,所述绝缘背环组件位于所述室壁环靠近所述后壳的一面,且与所述室壁环连接,用于固定所述中心导电柱,本发明还涉及一种测量β平面源表面吸收剂量率的电离室的使用方法,采用一种测量β平面源表面吸收剂量率的电离室及使用方法,可更换绝缘环的厚度来改变电离室的极间距,可更换不同直径的收集极适配不同尺寸的β平面源。
-
公开(公告)号:CN119044401A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411011006.9
申请日:2024-07-26
Applicant: 中国辐射防护研究院
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明涉及一种惰性气体监测仪现场校准方法,包括步骤:将惰性气体源、目标容器及连接管路进行连接,并分别计算目标容器及连接管路的容积;将惰性气体源内的惰性气体注入并填满目标容器,并将目标容器内的惰性气体向连接管路内扩散;接入监测仪器测量管路内惰性气体活度浓度的测量值,并利用连接管路容积计算管路内惰性气体活度浓度的理论值;通过测量值与理论值对监测仪器进行校准,本发明还涉及一种惰性气体监测仪现场校准方法,采用一种惰性气体监测仪现场校准装置及方法,可对惰性气体活动浓度的监测量仪器进行现场校准。
-
公开(公告)号:CN119148187A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411011022.8
申请日:2024-07-26
Applicant: 中国辐射防护研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于语音识别技术的定向剂量当量率仪,包括语音采集模块、语音识别模块、定向剂量测量模块、中央处理模块、电源模块、控制模块、显示模块和报警模块;语音采集模块采集用户发出的语音指令;语音识别模块识别语音指令,并输出电信号;中央处理模块对接收的电信号进行处理,在语音指令库中匹配相应的用户指令,并向控制模块发送控制信号;控制模块根据接收的控制信号向相应模块发送控制指令;定向剂量测量模块在接收到指令后测量辐射剂量;显示模块在接收到指令时显示相应信息;报警模块在接收到指令后发出报警信息;电源模块向装置供电。采用本发明中公开的装置,能够实现仪器的便携化、小型化,降低人员接触带来的放射性沾污风险。
-
公开(公告)号:CN119064983A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411010988.X
申请日:2024-07-26
Applicant: 中国辐射防护研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于测量β敷贴器表面吸收剂量率的微型外推电离室及方法,涉及剂量率技术领域,该电离室包括电离室前端和电离室外壳,螺旋测微器的旋转手柄设在电离室外壳后端,测微螺杆伸入电离室外壳内部;电离室前端包括入射窗,入射窗通过组织等效材料垫片固定在电离室外壳前端面上;保护环设置在收集电极外围,收集电极和保护环同轴设置在电离室外壳内部,后端与测微螺杆前端连接;收集电极和保护环之间形成绝缘间隙,入射窗、收集电极和保护环共同限制形成灵敏体积,通过螺旋测微器调节收集电极与入射窗之间的距离,以此改变灵敏体积的深度。本发明提供的电离室及方法能够快速有效的对小面积β敷贴器进行校准和测量其表面吸收剂量率。
-
公开(公告)号:CN117872442A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311662843.3
申请日:2023-12-06
Applicant: 中国辐射防护研究院
Abstract: 本发明涉及一种在β‑γ混合辐射场中测量辐射剂量的系统及方法,基于两个探测器组成的探测模组和终端设备,A探测器和B探测器的入射窗分别设置于探测模组的两侧,A探测器和B探测器的入射窗之间呈180度,A探测器和B探测器对β射线和γ射线的响应一致;A探测器和B探测器均与终端设备通信,通过用A探测器对被测部位进行探测,得到被测场所中β、γ射线共同对A探测器的#imgabs0#贡献M1;用B探测器对被测部位进行探测,得到被测场所中γ射线对B探测器的#imgabs1#贡献M2;根据M1以及M2确定被测场所β射线和γ射线共同作用的#imgabs2#剂量值,本发明中公开的方法,能够对β和γ的混合辐射产生的#imgabs3#剂量进行测量,为评价作业人员所受弱贯穿辐射情况提供依据。
-
公开(公告)号:CN117872441A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311662834.4
申请日:2023-12-06
Applicant: 中国辐射防护研究院
Abstract: 本发明涉及一种在线测量铀表面辐射剂量的方法,基于两个探测器、处理单元和显示单元,两个探测器对称设置于旋转螺杆两侧的同一高度,并排安装在待测铀表面上方,A探测器和B探测器对γ射线的响应一致;A探测器和B探测器均与处理单元通信,处理单元的处理结果在显示单元上进行显示,通过用A探测器对待测铀表面进行探测,得到待测铀表面发射的β、γ射线共同对A探测器的#imgabs0#贡献M1;用B探测器对待测铀表面进行探测,得到铀表面发射的γ射线对B探测器的#imgabs1#贡献M2;根据M1以及M2确定待测场所β射线和γ射线共同作用的#imgabs2#剂量值,本发明中公开的方法,能够在铀表面在线对β和γ的混合辐射产生的#imgabs3#剂量进行测量,为辐射防护行动的决策提供可靠依据。
-
公开(公告)号:CN117849844A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311662851.8
申请日:2023-12-06
Applicant: 中国辐射防护研究院
Abstract: 本发明涉及一种在β‑γ混合辐射场中测量辐射剂量的系统及方法,基于两个探测器组成的探测模组和终端设备,A探测器和B探测器的入射窗分别设置于探测模组的两侧,A探测器和B探测器的入射窗之间呈180度,A探测器和B探测器对β射线和γ射线的响应一致;A探测器和B探测器均与终端设备通信,通过用A探测器对被测部位进行探测,得到被测场所中β、γ射线共同对A探测器的#imgabs0#贡献M1;用B探测器对被测部位进行探测,得到被测场所中γ射线对B探测器的#imgabs1#贡献M2;根据M1以及M2确定被测场所β射线和γ射线共同作用的#imgabs2#剂量值,本发明中公开的方法,能够对β和γ的混合辐射产生的#imgabs3#剂量进行测量,为评价作业人员的眼晶体辐射剂量状况提供依据。
-
公开(公告)号:CN119148188A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411011023.2
申请日:2024-07-26
Applicant: 中国辐射防护研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于电流‑频率转换的敷贴器剂量率仪,属于核辐射监测领域,包括电离室、电流‑频率转换模块、信号采集模块、数据处理模块、显示模块以及电源模块;当电离辐射进入时,电离室产生电子‑离子对,进而在电场的作用下产生电流信号;电流‑频率转换模块将接收到的电流信号转换为电压信号,把电压信号转换为频率信号;信号采集模块采集并传输频率信号;数据处理模块根据接收的频率信号,结合在标准辐射场中刻度得到的频率‑剂量的转换系数,实时计算敷贴器的辐射剂量;显示模块对辐射剂量数据进行显示;电源模块向装置供电。采用本发明中公开的装置,能够实时监测敷贴器的辐射剂量,保障患者的安全,具有重要的应用价值。
-
公开(公告)号:CN118945965A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411010978.6
申请日:2024-07-26
Applicant: 中国辐射防护研究院
Abstract: 本发明涉及一种偏振的单脉冲X射线产生装置和方法,包括X光机、屏蔽体、偏振靶、X射线毛细管、控制器、旋转电机以及转轮,控制器和X光机、转轮以及旋转电机进行连接,屏蔽体设置于X光机的四周,X光机产生X射线,屏蔽体对产生的X射线束方向进行控制,转轮设置于X光机的下侧,转轮对X光机出射的射线进行屏蔽和分割,以形成单脉冲X射线,偏振靶设置于转轮的下侧并与X光机呈一定角度,单脉冲X射线入射偏振靶形成偏振的单脉冲X射线。X射线毛细管设置在偏振靶的出射光方向,以对产生的单脉冲偏振X射线进行汇聚。采用本发明中公开的方法,能够产生偏振的X射线脉冲,用来模拟宇宙天文现象所产生的偏振单脉冲X射线。
-
-
-
-
-
-
-
-
-