雙探測(cè)器中子劑量當(dāng)量?jī)x的探頭設(shè)計(jì)
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針對(duì)單探測(cè)器中子劑量當(dāng)量?jī)x的能量響應(yīng)性能普遍不好的問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種新型中子劑量當(dāng)量?jī)x,該中子劑量當(dāng)量?jī)x的探頭包含有兩個(gè)不同厚度慢化體球殼和兩個(gè)球形3He正比計(jì)數(shù)管。用MCNP程序?qū)Ψ謩e嵌入到兩個(gè)慢化體球殼中心的兩個(gè)3He正比計(jì)數(shù)管的能量響應(yīng)進(jìn)行了計(jì)算。在周圍劑量當(dāng)量的結(jié)果計(jì)算時(shí),用兩個(gè)探測(cè)器的計(jì)數(shù)率之比確定1個(gè)修正因子以對(duì)探測(cè)器的計(jì)數(shù)率轉(zhuǎn)換成中子周圍劑量當(dāng)量率進(jìn)行修正。經(jīng)過(guò)理論分析和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,該中子劑量當(dāng)量?jī)x的能量響應(yīng)性能有一定改善,可使熱中子~14MeV范圍內(nèi)的能量響應(yīng)縮小到0.7~1.3范圍內(nèi)。
中子圖像探測(cè)器的量子探測(cè)效率
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為研究由中子-可見(jiàn)光圖像轉(zhuǎn)換屏、光學(xué)系統(tǒng)以及ccd相機(jī)組成的中子圖像探測(cè)器的成像性能,根據(jù)探測(cè)效率、量子增益和調(diào)制傳遞函數(shù)等性能評(píng)價(jià)參數(shù),分析了中子探測(cè)效率與閃爍體厚度的關(guān)系以及薄板型和陣列型閃爍體與ccd相機(jī)之間采用不同耦合方式下的量子增益,并給出了透鏡耦合條件下的調(diào)制傳遞函數(shù)及相應(yīng)的量子探測(cè)效率,最后全面分析了中子圖像探測(cè)器的等效噪聲量子數(shù)。
探頭式結(jié)冰探測(cè)器安裝位置分析
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通過(guò)求解雷諾時(shí)均navier-stokes(n-s)方程獲得空氣流場(chǎng),采用歐拉法求解水滴運(yùn)動(dòng)場(chǎng)獲得水滴運(yùn)動(dòng)軌跡.通過(guò)計(jì)算來(lái)流液態(tài)水含量等值線距離部件表面的垂直距離,獲得部件不同位置上的廣義水滴遮蔽高度.研究了不同飛行條件和氣象條件下的廣義水滴遮蔽高度大小.根據(jù)探頭式結(jié)冰探測(cè)器安裝位置要求確定探頭式結(jié)冰探測(cè)器的合理安裝區(qū)域.通過(guò)分析不同的狀態(tài)參數(shù)對(duì)廣義水滴遮蔽高度的影響,為結(jié)冰探測(cè)器安裝位置計(jì)算狀態(tài)參數(shù)的選取提供了數(shù)據(jù)支持.
雙技術(shù)周界探測(cè)器的研究
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4.6
本文在分析各種周界探測(cè)技術(shù)的探測(cè)原理、適用條件、影響因素等的基礎(chǔ)上,對(duì)周界探測(cè)技術(shù)的各種組合方式從技術(shù)相容性、性能互補(bǔ)性和封裝集成性三個(gè)方面進(jìn)行了研究,提出了可用于實(shí)際的雙技術(shù)周界探測(cè)器的技術(shù)組合方式。
甲烷CH4探測(cè)器瓦斯探測(cè)器天然氣探測(cè)器沼氣探測(cè)器
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深圳市深國(guó)安電子科技有限公司 shenzhensingoanelectronictechnologyco.,ltd 地址:深圳市龍華新區(qū)民治大道牛欄前大廈c507 聯(lián)絡(luò)人:張工13823205464電話:0755-85258900 郵箱:singoan@163.com網(wǎng)址:www.***.*** 甲烷檢測(cè)儀 sga-500e-ch4 一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介 sga-500e-ch4甲烷檢測(cè)儀是深國(guó)安電子運(yùn)用十多年技術(shù)經(jīng)驗(yàn),獨(dú)立研發(fā)設(shè)計(jì)的一款固定式、 無(wú)顯示型甲烷氣體檢測(cè)儀。產(chǎn)品信號(hào)默認(rèn)為rs485。產(chǎn)品運(yùn)用當(dāng)前最先進(jìn)的微電子處理技術(shù), 搭配國(guó)外原裝進(jìn)口氣體傳感器,可快速、準(zhǔn)確地檢測(cè)目標(biāo)氣體。本質(zhì)安全型電路設(shè)計(jì),配備 鋁合金防爆外殼,即使惡劣環(huán)境下,也能安全使用。 sg
ICF中子探測(cè)器與前端電子學(xué)配接技術(shù)分析
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icf實(shí)驗(yàn)中,為避免中子輻射損傷電子學(xué)設(shè)備,電子學(xué)設(shè)備與探測(cè)器之間需有一定距離,因此必須考慮長(zhǎng)距離傳輸對(duì)信號(hào)的影響。實(shí)驗(yàn)中x射線產(chǎn)生的信號(hào)高達(dá)50v,次級(jí)中子產(chǎn)生的信號(hào)低于1v,而兩者之間的時(shí)間間隔僅為百ns量級(jí)。因此由大幅度脈沖信號(hào)造成的信號(hào)反射、飽和、過(guò)沖,都可能會(huì)影響中子信號(hào)的測(cè)量。針對(duì)icf實(shí)驗(yàn)中信號(hào)的長(zhǎng)距離傳輸和接收問(wèn)題,通過(guò)深入分析,確定了傳輸線和前端電子學(xué)各器件的選型。實(shí)驗(yàn)研究結(jié)果表明:該接收電路能對(duì)信號(hào)進(jìn)行較好的接收,確保大幅度信號(hào)不會(huì)影響次級(jí)中子信號(hào)的測(cè)量。
CT探測(cè)器
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參考文獻(xiàn): 1ct探測(cè)器的設(shè)計(jì)與最新技術(shù)[j];核電子學(xué)與探測(cè)技術(shù);2003年05期 2毛樹(shù)偉,和耐秋,劉俊明;淺談ct技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用[j];醫(yī)療設(shè)備信息;2005年08期 3王駿,周桔;多排探測(cè)器ct成像技術(shù)[j];醫(yī)療衛(wèi)生裝備;2006年02期 4楊裕華;x線ct影像技術(shù)研究進(jìn)展[j];醫(yī)療設(shè)備信息;2004年09期 5金迪,邵東瑞;ct的發(fā)展及應(yīng)用[j];臨床和實(shí)驗(yàn)醫(yī)學(xué)雜志2007年10期 關(guān)鍵詞: ct探測(cè)器;光電倍增管;閃爍晶體;氣體電離室;圖像 摘要:摘要 ct(computed?tomography),是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)診斷的重要工具。其中,成像技術(shù)是ct的重要組成部分,本文對(duì)傳統(tǒng) ct的發(fā)展歷史、主流成像手段和各種成像手段的原理進(jìn)行分類論述,比較
基于MATLAB紅外雙波段成像探測(cè)器性能仿真
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紅外雙波段成像探測(cè)器能接收目標(biāo)和干擾源在兩個(gè)波段上的輻射能量。從普朗克黑體輻射定律出發(fā),根據(jù)matlab軟件模擬出的目標(biāo)和干擾源的輻射特性來(lái)選擇sw/mw兩個(gè)紅外波段。首先利用仿真程序計(jì)算insb面陣探測(cè)器對(duì)于點(diǎn)黑體和面黑體的響應(yīng)結(jié)果,由計(jì)算結(jié)果和測(cè)試結(jié)果較好的一致性,說(shuō)明設(shè)計(jì)的matlab仿真程序具有實(shí)用性。再?gòu)膶?shí)際研制的hgcdte128×128疊層式雙波段器件結(jié)構(gòu)考慮,通過(guò)一定的變換,利用仿真程序?qū)gcdtesw/mw雙波段成像探測(cè)器進(jìn)行參數(shù)性能仿真,達(dá)到利用成像及雙色比來(lái)區(qū)分目標(biāo)和干擾的目的。
火焰探測(cè)器設(shè)計(jì)
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火焰探測(cè)器設(shè)計(jì) 火焰器的背景: 多頻紅外火焰探測(cè)器利使用兩只傳感器探測(cè)火焰的輻射,兩只傳感 器探測(cè)背景的輻射,采用微弱信號(hào)檢測(cè)與多通道信號(hào)采集技術(shù),根據(jù) 各個(gè)傳感器信號(hào)的特征與相互關(guān)系建立火焰特征庫(kù),只有當(dāng)采集的數(shù) 據(jù)符合火焰發(fā)生的特征時(shí),探測(cè)器才發(fā)出火警信號(hào),對(duì)日光、燈光、 熱源與電焊等干擾抑制性強(qiáng),具有響應(yīng)時(shí)間快,探測(cè)器距離遠(yuǎn),環(huán)境 適應(yīng)性好的特點(diǎn)。下面介紹其檢測(cè)原理與軟硬件設(shè)計(jì)方案。 紅外火焰探測(cè)器工作原理: 紅外輻射的物理本質(zhì)是熱輻射,物體溫度越高,輻射的紅外線就 越多,輻射能量也就越強(qiáng)?;鹧婀庾V從紫外光、可見(jiàn)光到紅外光都有 能量輻射。碳?xì)浠衔锶紵龝r(shí)在紅外波段內(nèi)的2.7μm與4.35μm附 近有一個(gè)峰值[1],而太陽(yáng)在這兩個(gè)波段附近的輻射被空氣中的co2 所吸收,因此使用安裝窄帶濾光片的中心波段在2.7μm附近的硫化 鉛傳感器與中心波段在4.35μm
金屬探測(cè)器的設(shè)計(jì)
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4.3
金屬探測(cè)器的設(shè)計(jì)
基于虛擬點(diǎn)探測(cè)器模型的HPGe探測(cè)器體源效率刻度
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基于虛擬點(diǎn)探測(cè)器(vpd)模型應(yīng)用平方反比定律,介紹了一種通過(guò)點(diǎn)源模擬實(shí)驗(yàn)進(jìn)行hpge探測(cè)器對(duì)圓柱體源樣品的峰效率刻度方法。實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證表明:在一定范圍內(nèi)利用該方法對(duì)圓柱體源進(jìn)行效率刻度是合理可行的,并能獲得較好的刻度結(jié)果,該方法可操作性強(qiáng),可應(yīng)用于工程實(shí)踐。
噴頭與探測(cè)器的布置
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噴頭與探測(cè)器的布置 感煙探測(cè)器、感溫探測(cè)器、噴淋頭它們保護(hù)的最大面積是多少,一般情況下安裝 間距最大、最小是多少?消防廣播安裝的間距,以及用什么線,怎么連接?? 答案在《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》以及《火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》有。 感煙探測(cè)器保護(hù)的最大面積80m2、感溫探測(cè)器最大面積30m2、噴淋頭它們保護(hù) 的最大面積20m2,消防廣播安裝的間,25m。探測(cè)器用zr-rvs2*1.5的線一根, 消防廣播用zr-rv1.5的線兩根。具體接線端子上都有標(biāo)注。 探測(cè)器位置具體要求如下: 1)探測(cè)器周圍0.5m內(nèi)不應(yīng)有遮擋物。 2)探測(cè)器中心至墻壁、梁邊的水平距離,不應(yīng)小于0.5m。 3)探測(cè)器中心至空調(diào)送風(fēng)口邊緣的水平距離不應(yīng)小于1.5m。 4)探測(cè)器中心至多孔送風(fēng)頂棚孔口邊緣的水平距離不應(yīng)小于0.5m。 5)感溫探測(cè)器距高溫光源凈距不應(yīng)小于0.5m 6)距風(fēng)扇凈
手機(jī)探測(cè)器最新手機(jī)探測(cè)器
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手機(jī)探測(cè)儀 www.***.***/shoujitance/ 手機(jī)探測(cè)器最新手機(jī)探測(cè)器 cam-105w英國(guó)進(jìn)口手機(jī)探測(cè)器 ----專業(yè)的2g/3g/4g/無(wú)線/藍(lán)牙等移動(dòng)設(shè)備活動(dòng)監(jiān)控器 ●能探測(cè)到gsm(2g),umts(3g),4g(lte)和無(wú)線、藍(lán)牙設(shè)備和頻段為2.4ghz的設(shè)備 ●檢測(cè)手機(jī)、智能手機(jī)、gps追蹤器,sms(短訊),gsm竊聽(tīng)器,3g/4g錄像機(jī),無(wú) 線、藍(lán)牙設(shè)備。 ●超靈敏-可探測(cè)距離可達(dá)50米的信號(hào)。 ●事件日志記錄日期事件,探測(cè)到的頻段,信號(hào)強(qiáng)度,最多可存儲(chǔ)4000條。 ●3.5英寸彩色tft顯示屏,易于使用的菜單驅(qū)動(dòng)操作。 ●“嘟嘟聲”有聲的信號(hào)強(qiáng)度模式和無(wú)聲震動(dòng)模式。 ●鋁合金制造的外殼,耐用性強(qiáng)。 ●內(nèi)置鋰聚合物電池-附帶充電器。 ●附帶耐用型軍用級(jí)別手提箱。 手機(jī)探測(cè)儀 www
紅外光子探測(cè)器與熱探測(cè)器性能分析
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4.4
根據(jù)紅外探測(cè)器最基本的物理機(jī)理和器件模型,對(duì)紅外光子探測(cè)器和熱探測(cè)器在不同工作溫度、不同波長(zhǎng)的探測(cè)率性能進(jìn)行了理論計(jì)算;并對(duì)兩類物理機(jī)理不同的紅外探測(cè)器的探測(cè)率、工作溫度和響應(yīng)波長(zhǎng)進(jìn)行比較,闡述了各自探測(cè)器具有優(yōu)勢(shì)的應(yīng)用領(lǐng)域。
感煙探測(cè)器
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感煙探測(cè)器 該種探測(cè)器主要響應(yīng)燃燒或熱解產(chǎn)生的固體液體微粒即煙霧粒子的探測(cè)器,主要用 來(lái)探測(cè)可見(jiàn)或不可見(jiàn)的燃燒產(chǎn)物及起火速度緩慢的初期火災(zāi)??煞譃殡x子型,光電型, 激光型和紅外線束型四種。 ①離子感煙探測(cè)器: 它主要是利用煙霧粒子改變電離室電流原理而設(shè)計(jì)的火災(zāi)探測(cè)器。探測(cè)器內(nèi)部裝有 а放射源的電離室為傳感器件,現(xiàn)今使用大多為單源雙室結(jié)構(gòu)(補(bǔ)償室,測(cè)量室),再配上相 應(yīng)的電子電路或cpu芯片所構(gòu)成。 探測(cè)器內(nèi)部的а放射源是由镅-241(am241)發(fā)出。物質(zhì)的放射性來(lái)自原子核的 自發(fā)衰變過(guò)程如下:am241->237np+42he 由于а粒子比電子重得多,且?guī)蓚€(gè)單位正電量,其穿透能力很弱。能量為5mev的а 粒子在空氣中的射程為3.5cm,而金屬中射程為2.06*10cm,所以屏蔽遮擋很容易, 同時(shí)а粒子的電離能力很強(qiáng),
DR平板探測(cè)器
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4.5
DR平板探測(cè)器
3氣體探測(cè)器
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3氣體探測(cè)器
雙探頭中子注量率探測(cè)器的研究
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4.5
反應(yīng)堆啟動(dòng)初始階段,中子注量非常低,是一般核測(cè)量系統(tǒng)的測(cè)量盲區(qū)。針對(duì)測(cè)量盲區(qū)的問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種高靈敏度寬量程的中子注量率探測(cè)器。通過(guò)計(jì)算及實(shí)驗(yàn)表明,該探測(cè)器具有穩(wěn)定的性能,能提供一種反應(yīng)堆物理啟動(dòng)過(guò)程中盲區(qū)中子注量率測(cè)量的方法。
中子位置靈敏探測(cè)器的測(cè)試分析
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4.6
中子位置靈敏探測(cè)器是中子散射譜儀的關(guān)鍵部件之一,用于收集不同位置處的散射中子強(qiáng)度信息。中子散射實(shí)驗(yàn)室研究人員對(duì)美國(guó)gereuter-stokes公司生產(chǎn)的一維位置靈敏探測(cè)器進(jìn)行實(shí)地測(cè)量,得到了探測(cè)器的位置分辨值和脈沖幅度譜等重要參數(shù)。該探測(cè)器由兩組共16支基于3he氣體的位置靈敏計(jì)數(shù)管組成,每支管直徑8mm,有效長(zhǎng)度650mm。其中8支計(jì)數(shù)管為1組,共用1套電子學(xué)系統(tǒng)。中子位置靈敏探測(cè)器的測(cè)試分析在中國(guó)先進(jìn)研究堆中子三軸譜儀上進(jìn)行。由于反應(yīng)堆白光中子強(qiáng)度較高,直接入射到探測(cè)器上會(huì)損壞探測(cè)
中子位置靈敏探測(cè)器的測(cè)試分析
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中子位置靈敏探測(cè)器是中子散射譜儀的關(guān)鍵部件之一,用于收集不同位置處的散射中子強(qiáng)度信息。中子散射實(shí)驗(yàn)室研究人員對(duì)美國(guó)gereuter-stokes公司生產(chǎn)的一維位置靈敏探測(cè)器進(jìn)行實(shí)地測(cè)量,得到了探測(cè)器的位置分辨值和脈沖幅度譜等重要參數(shù)。該探測(cè)器由兩組共16支基于3he氣體的位置靈敏計(jì)數(shù)管組成,每支管直徑8mm,有效長(zhǎng)度650mm。其中8支計(jì)數(shù)管為1組,共用1套電子學(xué)系統(tǒng)。中子位置靈敏探測(cè)器的測(cè)試分析在中國(guó)先進(jìn)研究堆中子三軸譜儀上進(jìn)行。由于反應(yīng)堆白光中子強(qiáng)度較高,直接入射到探測(cè)器上會(huì)損壞探測(cè)
雙通道閃爍探測(cè)器探測(cè)脈沖中子技術(shù)
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4.5
主要介紹了一種用于進(jìn)行脈沖中子波形和產(chǎn)額測(cè)量的閃爍探測(cè)器,它由雙套獨(dú)立探測(cè)系統(tǒng)組成,可靠性高,在沒(méi)有脈沖中子的場(chǎng)合,為了檢驗(yàn)探測(cè)器各通道是否正常工作,在電子線路部分增加了脈沖產(chǎn)生單元,通過(guò)脈沖產(chǎn)生單元的定時(shí)脈沖控制發(fā)光二極管周期性發(fā)光,這樣可以實(shí)時(shí)監(jiān)控探測(cè)器工作是否正常,并且監(jiān)控信號(hào)不影響正常的中子脈沖波形。
位置靈敏~3He管中子探測(cè)器前端電子學(xué)設(shè)計(jì)
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4.8
介紹了清華大學(xué)微型脈沖強(qiáng)子源(cphs)中子小角散射譜儀中3he管探測(cè)器的前端電子學(xué)設(shè)計(jì)。該譜儀設(shè)計(jì)采用一維3he管探測(cè)器陣列,使用電荷分配法確定中子入射位置。在基于電荷分配法的雙端讀出電路中,設(shè)計(jì)者需要考慮更多的因素如高壓隔直電容、運(yùn)放的輸入阻抗、成形電路的結(jié)構(gòu)等,這些因素都會(huì)給位置分辨帶來(lái)影響。該文通過(guò)分析這些因素的影響,并結(jié)合spice軟件仿真,對(duì)電路參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,給出一個(gè)簡(jiǎn)單可行的電路設(shè)計(jì)方案,并通過(guò)初步實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了可行性。
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職位:暖通工程師(運(yùn)維方向)
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