放射性惰性氣體4π疊層探測(cè)器研制
發(fā)布時(shí)間:2021-05-10 01:48
核電場(chǎng)所產(chǎn)生的放射性惰性氣體輻射場(chǎng)主要為β-γ混合場(chǎng),疊層探測(cè)器具有良好的β-γ甄別能力。為了測(cè)量放射性惰性氣體,研制了一套4π疊層探測(cè)器。該疊層探測(cè)器主要是由內(nèi)層側(cè)壁厚度為120mm的中空?qǐng)A柱形塑料閃爍體EJ-200,外疊加一層側(cè)壁厚度為2020mm的碘化銫閃爍體CsI(Tl)組成的探頭,兩個(gè)圓柱底面用硅油耦合光電倍增管(Photomultiplier20Tube,PMT),使用意大利CAEN公司的DT5790波形數(shù)字采樣器和DPP-PSD(Digital20Pulse20Processing-Pulse20Shape20Discrimination)控制探頭輸出信號(hào)的獲取和處理,后端使用ROOT和MATLAB軟件對(duì)獲取結(jié)果進(jìn)行處理。通過(guò)使用133Ba和137Cs放射源對(duì)該探測(cè)器進(jìn)行標(biāo)定刻度,實(shí)現(xiàn)了β-γ信號(hào)甄別,表明該4π疊層探測(cè)器具備測(cè)量放射性惰性氣體的能力。
【文章來(lái)源】:核技術(shù). 2020,43(05)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:7 頁(yè)
【文章目錄】:
1 疊層探測(cè)器的結(jié)構(gòu)及原理
1.1 探測(cè)器的結(jié)構(gòu)
1.2 探測(cè)器的原理
2 探測(cè)器的電路
2.1 前置放大器的電路
2.2 高壓分壓器的電路
3 信號(hào)獲取及信號(hào)處理
3.1 兩端高壓的測(cè)量
3.2 探測(cè)器信號(hào)波形測(cè)量
3.3 脈沖形狀甄別
3.4 探測(cè)器的能量刻度
4 結(jié)語(yǔ)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]放射性惰性氣體實(shí)時(shí)測(cè)量裝置的設(shè)計(jì)與模擬研究[J]. 李一秋,楊翠萍,張保國(guó),張明,文萬(wàn)信,王仁生. 核技術(shù). 2019(04)
[2]我國(guó)核電廠輻射環(huán)境監(jiān)督性監(jiān)測(cè)技術(shù)要求[J]. 李錦,楊斌,岳會(huì)國(guó),唐麗麗,黃東輝. 核電子學(xué)與探測(cè)技術(shù). 2016(06)
[3]EJ301液體閃爍體探測(cè)器的波形甄別和能量刻度[J]. 常樂(lè),劉應(yīng)都,杜龍,王玉廷,曹喜光,張國(guó)強(qiáng),王宏偉,馬春旺,張松,鐘晨,李琛. 核技術(shù). 2015(02)
本文編號(hào):3178437
【文章來(lái)源】:核技術(shù). 2020,43(05)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:7 頁(yè)
【文章目錄】:
1 疊層探測(cè)器的結(jié)構(gòu)及原理
1.1 探測(cè)器的結(jié)構(gòu)
1.2 探測(cè)器的原理
2 探測(cè)器的電路
2.1 前置放大器的電路
2.2 高壓分壓器的電路
3 信號(hào)獲取及信號(hào)處理
3.1 兩端高壓的測(cè)量
3.2 探測(cè)器信號(hào)波形測(cè)量
3.3 脈沖形狀甄別
3.4 探測(cè)器的能量刻度
4 結(jié)語(yǔ)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]放射性惰性氣體實(shí)時(shí)測(cè)量裝置的設(shè)計(jì)與模擬研究[J]. 李一秋,楊翠萍,張保國(guó),張明,文萬(wàn)信,王仁生. 核技術(shù). 2019(04)
[2]我國(guó)核電廠輻射環(huán)境監(jiān)督性監(jiān)測(cè)技術(shù)要求[J]. 李錦,楊斌,岳會(huì)國(guó),唐麗麗,黃東輝. 核電子學(xué)與探測(cè)技術(shù). 2016(06)
[3]EJ301液體閃爍體探測(cè)器的波形甄別和能量刻度[J]. 常樂(lè),劉應(yīng)都,杜龍,王玉廷,曹喜光,張國(guó)強(qiáng),王宏偉,馬春旺,張松,鐘晨,李琛. 核技術(shù). 2015(02)
本文編號(hào):3178437
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