基因DSP的便攜式γ測(cè)量?jī)x研制
發(fā)布時(shí)間:2023-11-05 08:59
人類(lèi)進(jìn)化發(fā)展的過(guò)程,就是一部不斷向自然索取更多能源的歷史。在現(xiàn)代社會(huì)中能源的人均消耗已經(jīng)成為衡量一個(gè)國(guó)家生產(chǎn)和生活水平的重要標(biāo)志之一。根據(jù)各國(guó)能源專(zhuān)家預(yù)測(cè),地球上的石油、天然氣資源只能供應(yīng)幾十年,煤炭資源只能供應(yīng)一二百年。核能是最現(xiàn)實(shí)的可利用的能源。我國(guó)發(fā)展核電的決心也堅(jiān)定不移。我國(guó)的核工業(yè)發(fā)展已經(jīng)有40多年的歷史,建立了從地質(zhì)勘察、采礦到元件加工、后處理等相當(dāng)完整的核燃料循環(huán)體系,已建成多種類(lèi)型的核反應(yīng)堆并有多年的安全管理和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),擁有一支專(zhuān)業(yè)齊全、技術(shù)過(guò)硬的隊(duì)伍。核電站的建設(shè)和運(yùn)行是一項(xiàng)復(fù)雜的技術(shù)。核設(shè)施內(nèi)如果發(fā)生意外情況,就會(huì)造成放射性物質(zhì)外泄,致使工作人員和公眾受超過(guò)或相當(dāng)于規(guī)定限值的照射,造成核事故。核電站輻射監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)保護(hù)工作人員免受輻照、保護(hù)環(huán)境及保證核電站安全運(yùn)行有重要作用。目前我國(guó)核電站輻射監(jiān)測(cè)系統(tǒng)大都為國(guó)外產(chǎn)品,因此,研制高性能先進(jìn)核輻射監(jiān)測(cè)儀具有重要價(jià)值。 論文在分析了國(guó)內(nèi)外核輻射監(jiān)測(cè)儀器發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,針對(duì)目前國(guó)內(nèi)核輻射監(jiān)測(cè)儀表中存在的諸如通用性不強(qiáng)、體積笨重、操作復(fù)雜、人機(jī)界面不夠友好等缺點(diǎn),依據(jù)先進(jìn)的核工程檢測(cè)技術(shù)和電子技術(shù),提出了一種基于DSP的...
【文章頁(yè)數(shù)】:71 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 引言
1.1 γ劑量?jī)x研究背景及意義
1.2 核輻射探測(cè)器的發(fā)展
1.3 劑量?jī)x國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.4 本課題研究的主要內(nèi)容
第2章 劑量?jī)x理論基礎(chǔ)知識(shí)
2.1 γ輻射
2.2 γ射線(xiàn)的探測(cè)原理
2.2.1 光電效應(yīng)
2.2.2 康普頓效應(yīng)
2.2.3 電子對(duì)效應(yīng)
2.2.4 γ射線(xiàn)的吸收
2.2.5 γ劑量?jī)x的測(cè)量原理
2.3 劑量?jī)x常用物理量
2.3.1 與個(gè)體相關(guān)的吸收劑量
2.3.2 與群體相關(guān)的吸收劑量
2.4 γ射線(xiàn)吸收劑量測(cè)算
2.5 小結(jié)
第3章 劑量?jī)x硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)
3.1 系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)
3.2 DSP芯片簡(jiǎn)介
3.2.1 什么是DSP
3.2.2 DSP的特點(diǎn)
3.2.3 DSP與MCU、ARM、FPGA的區(qū)別
3.2.4 TMS320X2812的片內(nèi)資源
3.3 G-M計(jì)數(shù)管量程的擴(kuò)展
3.3.1 G-M計(jì)數(shù)管脈沖供電狀態(tài)的計(jì)數(shù)法
3.3.2 TIME-TO-COUNT測(cè)量方法
3.3.3 TIME-TO-COUNT方法的特點(diǎn)
3.4 探頭電路設(shè)計(jì)
3.5 信號(hào)調(diào)理電路
3.6 DSP最小系統(tǒng)設(shè)計(jì)
3.6.1 電源及復(fù)位電路設(shè)計(jì)
3.6.2 時(shí)鐘電路
3.6.3 JATG下載口電路設(shè)計(jì)
3.6.4 串口電路設(shè)計(jì)
3.7 電源管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)
3.7.1 低壓電源
3.7.2 高壓電源
3.8 LCD接口電路設(shè)計(jì)
3.9 鍵盤(pán)電路設(shè)計(jì)
3.10 聲光報(bào)警電路設(shè)計(jì)
3.11 小結(jié)
第4章 劑量?jī)x軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)
4.1 軟件開(kāi)發(fā)流程
4.1.1 DSP程序開(kāi)發(fā)的基本流程
4.1.2 C語(yǔ)言程序開(kāi)發(fā)流程
4.2 軟件總體設(shè)計(jì)
4.2.1 主程序模塊
4.2.2 TIME-TO-COUNT處理程序
4.3 串口通訊模塊
4.4 LCD程序編制
4.4.1 LCD寫(xiě)指令程序
4.4.2 LCD寫(xiě)顯示數(shù)據(jù)程序
4.5 小結(jié)
第5章 仿真與實(shí)驗(yàn)
5.1 TIME-TO-COUNT方法的蒙特卡羅模擬
5.2 γ劑量?jī)x監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)
5.2.1 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
5.2.2 實(shí)驗(yàn)方法
5.2.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
結(jié)論
致謝
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間取得學(xué)術(shù)成果
附錄A
附錄B
本文編號(hào):3860719
【文章頁(yè)數(shù)】:71 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 引言
1.1 γ劑量?jī)x研究背景及意義
1.2 核輻射探測(cè)器的發(fā)展
1.3 劑量?jī)x國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.4 本課題研究的主要內(nèi)容
第2章 劑量?jī)x理論基礎(chǔ)知識(shí)
2.1 γ輻射
2.2 γ射線(xiàn)的探測(cè)原理
2.2.1 光電效應(yīng)
2.2.2 康普頓效應(yīng)
2.2.3 電子對(duì)效應(yīng)
2.2.4 γ射線(xiàn)的吸收
2.2.5 γ劑量?jī)x的測(cè)量原理
2.3 劑量?jī)x常用物理量
2.3.1 與個(gè)體相關(guān)的吸收劑量
2.3.2 與群體相關(guān)的吸收劑量
2.4 γ射線(xiàn)吸收劑量測(cè)算
2.5 小結(jié)
第3章 劑量?jī)x硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)
3.1 系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)
3.2 DSP芯片簡(jiǎn)介
3.2.1 什么是DSP
3.2.2 DSP的特點(diǎn)
3.2.3 DSP與MCU、ARM、FPGA的區(qū)別
3.2.4 TMS320X2812的片內(nèi)資源
3.3 G-M計(jì)數(shù)管量程的擴(kuò)展
3.3.1 G-M計(jì)數(shù)管脈沖供電狀態(tài)的計(jì)數(shù)法
3.3.2 TIME-TO-COUNT測(cè)量方法
3.3.3 TIME-TO-COUNT方法的特點(diǎn)
3.4 探頭電路設(shè)計(jì)
3.5 信號(hào)調(diào)理電路
3.6 DSP最小系統(tǒng)設(shè)計(jì)
3.6.1 電源及復(fù)位電路設(shè)計(jì)
3.6.2 時(shí)鐘電路
3.6.3 JATG下載口電路設(shè)計(jì)
3.6.4 串口電路設(shè)計(jì)
3.7 電源管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)
3.7.1 低壓電源
3.7.2 高壓電源
3.8 LCD接口電路設(shè)計(jì)
3.9 鍵盤(pán)電路設(shè)計(jì)
3.10 聲光報(bào)警電路設(shè)計(jì)
3.11 小結(jié)
第4章 劑量?jī)x軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)
4.1 軟件開(kāi)發(fā)流程
4.1.1 DSP程序開(kāi)發(fā)的基本流程
4.1.2 C語(yǔ)言程序開(kāi)發(fā)流程
4.2 軟件總體設(shè)計(jì)
4.2.1 主程序模塊
4.2.2 TIME-TO-COUNT處理程序
4.3 串口通訊模塊
4.4 LCD程序編制
4.4.1 LCD寫(xiě)指令程序
4.4.2 LCD寫(xiě)顯示數(shù)據(jù)程序
4.5 小結(jié)
第5章 仿真與實(shí)驗(yàn)
5.1 TIME-TO-COUNT方法的蒙特卡羅模擬
5.2 γ劑量?jī)x監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)
5.2.1 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
5.2.2 實(shí)驗(yàn)方法
5.2.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
結(jié)論
致謝
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間取得學(xué)術(shù)成果
附錄A
附錄B
本文編號(hào):3860719
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