CN109901213B - 一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法及系统 - Google Patents

一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法及系统 Download PDF

Info

Publication number
CN109901213B
CN109901213B CN201910164252.0A CN201910164252A CN109901213B CN 109901213 B CN109901213 B CN 109901213B CN 201910164252 A CN201910164252 A CN 201910164252A CN 109901213 B CN109901213 B CN 109901213B
Authority
CN
China
Prior art keywords
grid
reuter
scanning
angle
determining
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201910164252.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109901213A (zh
Inventor
刘立业
金成赫
王晓龙
肖运实
赵原
曹勤剑
熊万春
潘红娟
卫晓峰
李华
汪屿
夏三强
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Institute for Radiation Protection
Original Assignee
China Institute for Radiation Protection
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Institute for Radiation Protection filed Critical China Institute for Radiation Protection
Priority to CN201910164252.0A priority Critical patent/CN109901213B/zh
Publication of CN109901213A publication Critical patent/CN109901213A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109901213B publication Critical patent/CN109901213B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

本发明公开了一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法及系统,方法包括:S1、确定探测器有效视野,根据探测器有效视野确定探测装置的扫描步长;S2、根据扫描步长,对以探测装置为球心的4π立体角范围内的极角进行划分,极角的个数为180度/扫描步长;S3、通过Reuter网格生成算法生成4π立体角范围内的Reuter网格;S4、根据现场测量条件确定扫描区域,根据Reuter网格确定对应于扫描区域的Reuter网格,将对应于扫描区域的Reuter网格的网格点作为扫描点;S5、根据对应于扫描区域的Reuter网格,生成探测装置的扫描方案。本发明所提供的方法及系统,能够在事先确定扫描区域的情况下,生成在扫描立体角范围内相对比较均匀分布的网格,以便用于γ扫描设备的扫描方案。

Description

一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法及系统
技术领域
本发明涉及辐射防护中的电离辐射测量技术领域,具体涉及一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法及系统。
背景技术
放射性源项表征(Radiological Characterization)贯穿于核设施设计建造、运行和退役的所有阶段,在不同阶段,源项调查具有不同的目标和作用。其中,运行阶段辐射源项监测是评估核设施运行状态和污染水平的重要手段,也为职业照射评估、源项与剂量控制提供基础数据;同时,在运行后期(the later phase of operational lifetime),开展针对性的源项测量则为制定退役阶段的源项调查方案、放射性计算程序验证,甚至机组延寿等提供重要依据。过渡阶段(Transition phase,即关停到拆解期间)的源项调查作为本阶段的一项重要工作,它为制定具体的退役拆解方案提供依据。而在不同的辐射源项中,γ辐射源项一般作为易测核素,为其他难测核素(纯β、α)的源项表征提供基础,一般采用取样分析结果所确定的易测核素与难测核素活度之比确定难测核素活度。
核设施运行及过渡阶段放射性源项表征中,针对γ辐射源项所采用的测量手段包括,源项扫描、辐射成像、能谱测量、剂量率测量等。其中,一般在剂量率水平10μSv/h~10mSv/h量级上,需要γ辐射源项的空间分布信息时,会采用三维γ源项扫描测量手段。目前,国内外三维γ扫描装置一般由带准直器的γ射线能谱测量模块、测距模块、光学摄像头、机械扫描模块等组成。本质上,这些测量设备都是二维测量,即测量到的量都是γ辐射源项探头为中心单位距离处的辐射强度,在结合三维建模可反演到最终的γ辐射源项。
这些三维γ扫描装置在具体测量时,要在测量误差(并不包含与测量时间相关的统计涨落)与测量时间之间寻找最优的扫描方案。其中,测量误差主要来源于扫描步长,主要取决于探测装置的有效视野,由准直器及其与探测器之间的相对位置决定。在给定一个扫描区域的情况下,目前的三维γ扫描装置,都是采用基于等角网格的扫描方式。这种扫描方式在极角越接近(南北)极点,会导致方位角上的扫描点越冗余,因此会增加不必要的测量时间。
发明内容
针对现有技术中存在的缺陷,本发明的目的在于提供一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法及系统,可以基于Reuter网格,生成在扫描立体角范围内较均匀的网格,用于三维γ源项扫描装置的扫描方案。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法,包括:
S1、根据准直器的孔径,以及所述准直器与放置于所述准直器内的探测器之间的相对位置关系,确定所述探测器有效视野,根据所述探测器有效视野确定探测装置的扫描步长,所述探测装置包括所述准直器和所述探测器,用于探测γ源项;
S2、根据所述扫描步长,对以所述探测装置为球心的4π立体角范围内的极角进行划分,所述极角的个数为180度/所述扫描步长;
S3、通过Reuter网格生成算法生成所述4π立体角范围内的Reuter网格;
S4、根据现场测量条件确定扫描区域,根据所述Reuter网格确定对应于所述扫描区域的Reuter网格,将所述对应于所述扫描区域的Reuter网格的网格点作为扫描点;
S5、根据所述对应于所述扫描区域的Reuter网格,生成所述探测装置的扫描方案。
进一步,如上所述的一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法,步骤S1中,如果所述准直器和所述探测器均为轴对称,则所述探测装置的响应只与,辐射入射方向与所述准直器的中心轴之间的夹角有关,选择所述探测装置的响应曲线的半高宽作为所述探测装置的扫描步长,其中,所述探测装置的响应曲线的半高宽由所述探测器有效视野决定。
进一步,如上所述的一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法,步骤S4中,如果所述扫描区域与所述Reuter网格重合,则将所述Reuter网格中与所述扫描区域重合的网格作为对应于所述扫描区域的Reuter网格。
进一步,如上所述的一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法,步骤S4中,如果所述扫描区域与所述Reuter网格不重合,则对所述扫描区域的极角范围进行划分,根据所述扫描区域确定每个极角方向的Reuter网格,在每个给定的极角上通过Reuter网格生成算法生成与该极角相对应的方位角方向的Reuter网格。
进一步,如上所述的一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法,步骤S5包括:将对应于所述扫描区域的Reuter网格的角度参数与所述探测装置的角度控制参数分别进行匹配,生成所述探测装置的扫描方案,所述角度参数包括方位角和极角,所述角度控制参数包括方位角和极角。
一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成系统,包括:
第一确定模块,用于根据准直器和所述准直器与探测装置之间的相对位置信息,确定所述探测装置的有效视野,基于所述有效视野确定扫描步长,所述探测装置用于探测γ源项;
划分模块,用于根据所述扫描步长,对以所述探测装置为球心的4π立体角范围内的极角进行划分,所述极角的个数为180度/所述扫描步长;
第一生成模块,用于通过Reuter网格生成算法生成所述4π立体角范围内的Reuter网格;
第二确定模块,用于根据现场测量条件确定扫描区域,根据所述Reuter网格确定对应于所述扫描区域的Reuter网格,将所述对应于所述扫描区域的Reuter网格的网格点作为扫描点;
第二生成模块,用于根据所述对应于所述扫描区域的Reuter网格,生成所述探测装置的扫描方案。
进一步,如上所述的一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成系统,所述第一确定模块用于如果所述准直器和所述探测器均为轴对称,则所述探测装置的响应只与,辐射入射方向与所述准直器的中心轴之间的夹角有关,选择所述探测装置的响应曲线的半高宽作为所述探测装置的扫描步长,其中,所述探测装置的响应曲线的半高宽由所述探测器有效视野决定。
进一步,如上所述的一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成系统,所述第二确定模块用于如果所述扫描区域与所述Reuter网格重合,则将所述Reuter网格中与所述扫描区域重合的网格作为对应于所述扫描区域的Reuter网格。
进一步,如上所述的一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成系统,所述第二确定模块还用于如果所述扫描区域与所述Reuter网格不重合,则对所述扫描区域的极角范围进行划分,根据所述扫描区域确定每个极角方向的Reuter网格,在每个给定的极角上通过Reuter网格生成算法生成与该极角相对应的方位角方向的Reuter网格。
进一步,如上所述的一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成系统,所述第二生成模块具体用于将对应于所述扫描区域的Reuter网格的角度参数与所述探测装置的角度控制参数分别进行匹配,生成所述探测装置的扫描方案,所述角度参数包括方位角和极角,所述角度控制参数包括方位角和极角。
本发明的有益效果在于:本发明所提供的方法及系统,能够在事先确定扫描区域的情况下,生成在扫描立体角范围内相对比较均匀分布的网格,以便用于γ扫描设备的扫描方案,具有算法简单、方便快速的特点,能有效解决等角网格在球坐标下非均匀分布带来的难题;可应用在役核设施或核设施退役阶段γ辐射源项的调查,亦可用于辐射防护最优化系统中。
附图说明
图1为本发明实施例中提供的一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法的流程示意图;
图2为基于等角网格扫描方式下扫描点的冗余示意图;
图3为图2的保面积映射示意图;
图4为本发明实施例中提供的单位球面极角方向45等均分的Reuter网格示意图;
图5为图4的保面积映射示意图;
图6为本发明实施例中提供的对应于扫描区域的Reuter网格示意图;
图7为本发明实施例中提供的一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成系统的结构示意图。
具体实施方式
下面结合说明书附图与具体实施方式对本发明做进一步的详细说明。
现有的三维γ扫描装置在具体测量时,要在测量误差(并不包含与测量时间相关的统计涨落)与测量时间之间寻找最优的扫描方案。其中,测量误差主要来源于扫描步长,主要取决于探测装置的有效视野,由准直器及其与探测器之间的相对位置决定。在给定一个扫描区域的情况下,目前的三维γ扫描装置,都是采用基于等角网格的扫描方式。这种扫描方式在极角越接近(南北)极点,会导致方位角上的扫描点越冗余,如图2和3所示,因此会增加不必要的测量时间。
针对此问题,本发明旨在给出一种在扫描范围内分布比较均匀的网格,用于三维γ扫描的扫描方案。具体如下。
如图1所示,一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法,包括:
S1、根据准直器的孔径,以及准直器与放置于准直器内的探测器之间的相对位置关系,确定探测器有效视野,根据探测器有效视野确定探测装置的扫描步长,探测装置包括准直器和探测器,用于探测γ源项。
如果准直器和探测器均为轴对称,则探测装置的响应只与,辐射入射方向与准直器的中心轴之间的夹角有关,选择探测装置的响应曲线的半高宽作为探测装置的扫描步长,其中,探测装置的响应曲线的半高宽由探测器有效视野决定。
S2、根据扫描步长,对以探测装置为球心的4π立体角范围内的极角进行划分,极角的个数为180度/扫描步长。
S3、通过Reuter网格生成算法生成4π立体角范围内的Reuter网格。
S4、根据现场测量条件确定扫描区域,根据Reuter网格确定对应于扫描区域的Reuter网格,将对应于扫描区域的Reuter网格的网格点作为扫描点。
具体地,根据现场测量条件确定所需扫描的立体角范围,可用极角与方位角(亦或用经度和纬度)范围加以表示。如果扫描区域正好与Reuter网格重合,则直接采用Reuter网格中与扫描区域重合的部分。如果扫描区域与Reuter网格不重合,则将扫描区域的极角范围进行划分,进而对于每一个给定的极角确定相应的方位角,继而生成Reuter网格。对于给定的极角(也就是纬度),根据Reuter网格生成算法中方位角(也就是经度)的生成算法生成相应的方位角。
S5、根据对应于扫描区域的Reuter网格,生成探测装置的扫描方案。
将对应于扫描区域的Reuter网格的角度参数与探测装置的角度控制参数分别进行匹配,生成探测装置的扫描方案,角度参数包括方位角和极角,角度控制参数包括方位角和极角。理论上,角度控制参数的数值是由角度参数生成的。但是,有些时候现场不一定能正好与事先生成的网格重合,可能会存在偏差,因此需要进行匹配,才能确定探测装置的扫描方案。扫描方案即,按照扫描点依次进行扫描,探测获取到更加精确的γ辐射源项的空间分布信息,进而根据γ辐射源项的空间分布信息。
实施例一
以三维γ源项扫描设备为例。假设此设备的有效视野是4度,因此扫描时,扫描步长为4度。针对此步长,在以此设备为球心的4π立体角范围内,将极角划分为45等分。
根据Reuter网格生成算法生成4π立体角范围内的Reuter网格,如图4所示。比较图2和图4可知,相较于等角划分网格,Reuter网格在整个4π立体角范围内的网格点分布更加均匀,具体可从图3与图5可直观地看出。在整个4π立体角范围内的网格点,在等角划分网格的情况下网格点个数为89*44+2=3918个,在Reuter网格情况下为2548个,因此可有效降低扫描点个数。
根据三维γ源项扫描设备的现场测量条件,确定的扫描区域为方位角[0度,40度],极角扫描范围为[82度,122度](对应于纬度为北纬8度到南纬32度)。根据,上一步生成的Reuter网格,确定对应于此扫描范围内的网格点,如图6所示。由Reuter网格生成的扫描点个数为109个点,而等角划分网格生成的扫描点个数为121个。确定了扫描点,生成的扫描方案即按照扫描点依次进行扫描,探测获取到更加精确的γ辐射源项的空间分布信息,进而根据γ辐射源项的空间分布信息确定核素活度。因此,基于Reuter网格生成的扫描方案可有效降低扫描点的个数,进而可节省测量时间。
如图7所示,一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成系统,包括:
第一确定模块1,用于根据准直器和准直器与探测装置之间的相对位置信息,确定探测装置的有效视野,基于有效视野确定扫描步长,探测装置用于探测γ源项;
划分模块2,用于根据扫描步长,对以探测装置为球心的4π立体角范围内的极角进行划分,极角的个数为180度/扫描步长;
第一生成模块3,用于通过Reuter网格生成算法生成4π立体角范围内的Reuter网格;
第二确定模块4,用于根据现场测量条件确定扫描区域,根据Reuter网格确定对应于扫描区域的Reuter网格,将对应于扫描区域的Reuter网格的网格点作为扫描点;
第二生成模块5,用于根据对应于扫描区域的Reuter网格,生成探测装置的扫描方案。
第一确定模块1用于如果准直器和探测器均为轴对称,则探测装置的响应只与,辐射入射方向与准直器的中心轴之间的夹角有关,选择探测装置的响应曲线的半高宽作为探测装置的扫描步长,其中,探测装置的响应曲线的半高宽由探测器有效视野决定。
第二确定模块4用于如果扫描区域与Reuter网格重合,则将Reuter网格中与扫描区域重合的网格作为对应于扫描区域的Reuter网格。
第二确定模块4还用于如果扫描区域与Reuter网格不重合,则对扫描区域的极角范围进行划分,根据扫描区域确定每个极角方向的Reuter网格,在每个给定的极角上通过Reuter网格生成算法生成与该极角相对应的方位角方向的Reuter网格。
第二生成模块5具体用于将对应于扫描区域的Reuter网格的角度参数与探测装置的角度控制参数分别进行匹配,生成探测装置的扫描方案,角度参数包括方位角和极角,角度控制参数包括方位角和极角。
本发明提供的方法及系统能够在事先确定扫描区域的情况下,生成在扫描立体角范围内相对比较均匀分布的网格,以便用于γ扫描设备的扫描方案,具有算法简单、方便快速的特点,能有效解决等角网格在球坐标下非均匀分布带来的难题;该方法及系统可应用在役核设施或核设施退役阶段γ辐射源项的调查,亦可用于辐射防护最优化系统中。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其同等技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (8)

1.一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法,其特征在于,包括:
S1、根据准直器的孔径,以及所述准直器与放置于所述准直器内的探测器之间的相对位置关系,确定所述探测器有效视野,根据所述探测器有效视野确定探测装置的扫描步长,所述探测装置包括所述准直器和所述探测器,用于探测γ源项;
S2、根据所述扫描步长,对以所述探测装置为球心的4π立体角范围内的极角进行划分,所述极角的个数为180度/所述扫描步长;
S3、通过Reuter网格生成算法生成所述4π立体角范围内的Reuter网格;
S4、根据现场测量条件确定扫描区域,根据所述Reuter网格确定对应于所述扫描区域的Reuter网格,将所述对应于所述扫描区域的Reuter网格的网格点作为扫描点;
S5、根据所述对应于所述扫描区域的Reuter网格,生成所述探测装置的扫描方案;
步骤S5包括:将对应于所述扫描区域的Reuter网格的角度参数与所述探测装置的角度控制参数分别进行匹配,生成所述探测装置的扫描方案,所述角度参数包括方位角和极角,所述角度控制参数包括方位角和极角。
2.根据权利要求1所述的一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法,其特征在于,步骤S1中,如果所述准直器和所述探测器均为轴对称,则所述探测装置的响应只与,辐射入射方向与所述准直器的中心轴之间的夹角有关,选择所述探测装置的响应曲线的半高宽作为所述探测装置的扫描步长,其中,所述探测装置的响应曲线的半高宽由所述探测器有效视野决定。
3.根据权利要求1所述的一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法,其特征在于,步骤S4中,如果所述扫描区域与所述Reuter网格重合,则将所述Reuter网格中与所述扫描区域重合的网格作为对应于所述扫描区域的Reuter网格。
4.根据权利要求1所述的一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法,其特征在于,步骤S4中,如果所述扫描区域与所述Reuter网格不重合,则对所述扫描区域的极角范围进行划分,根据所述扫描区域确定每个极角方向的Reuter网格,在每个给定的极角上通过Reuter网格生成算法生成与该极角相对应的方位角方向的Reuter网格。
5.一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成系统,其特征在于,包括:
第一确定模块,用于根据准直器和所述准直器与探测装置之间的相对位置信息,确定所述探测装置的有效视野,基于所述有效视野确定扫描步长,所述探测装置用于探测γ源项;
划分模块,用于根据所述扫描步长,对以所述探测装置为球心的4π立体角范围内的极角进行划分,所述极角的个数为180度/所述扫描步长;
第一生成模块,用于通过Reuter网格生成算法生成所述4π立体角范围内的Reuter网格;
第二确定模块,用于根据现场测量条件确定扫描区域,根据所述Reuter网格确定对应于所述扫描区域的Reuter网格,将所述对应于所述扫描区域的Reuter网格的网格点作为扫描点;
第二生成模块,用于根据所述对应于所述扫描区域的Reuter网格,生成所述探测装置的扫描方案;
所述第二生成模块具体用于将对应于所述扫描区域的Reuter网格的角度参数与所述探测装置的角度控制参数分别进行匹配,生成所述探测装置的扫描方案,所述角度参数包括方位角和极角,所述角度控制参数包括方位角和极角。
6.根据权利要求5所述的一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成系统,其特征在于,所述第一确定模块用于如果所述准直器和所述探测器均为轴对称,则所述探测装置的响应只与,辐射入射方向与所述准直器的中心轴之间的夹角有关,选择所述探测装置的响应曲线的半高宽作为所述探测装置的扫描步长,其中,所述探测装置的响应曲线的半高宽由所述探测器有效视野决定。
7.根据权利要求5所述的一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成系统,其特征在于,所述第二确定模块用于如果所述扫描区域与所述Reuter网格重合,则将所述Reuter网格中与所述扫描区域重合的网格作为对应于所述扫描区域的Reuter网格。
8.根据权利要求5所述的一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成系统,其特征在于,所述第二确定模块还用于如果所述扫描区域与所述Reuter网格不重合,则对所述扫描区域的极角范围进行划分,根据所述扫描区域确定每个极角方向的Reuter网格,在每个给定的极角上通过Reuter网格生成算法生成与该极角相对应的方位角方向的Reuter网格。
CN201910164252.0A 2019-03-05 2019-03-05 一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法及系统 Active CN109901213B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910164252.0A CN109901213B (zh) 2019-03-05 2019-03-05 一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法及系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910164252.0A CN109901213B (zh) 2019-03-05 2019-03-05 一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法及系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109901213A CN109901213A (zh) 2019-06-18
CN109901213B true CN109901213B (zh) 2022-06-07

Family

ID=66946320

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910164252.0A Active CN109901213B (zh) 2019-03-05 2019-03-05 一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法及系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109901213B (zh)

Citations (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0676911A1 (en) * 1994-04-08 1995-10-11 Picker International, Inc. X-ray tubes for CT scanners
CN1201524A (zh) * 1995-11-02 1998-12-09 模拟技术有限公司 使用较小功率x射线源的计算机层析扫描仪
EP0997849A2 (en) * 1998-10-29 2000-05-03 Picker International, Inc. Image reconstruction
EP1158000A1 (en) * 2000-05-23 2001-11-28 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. Crystal structure data of cystalysin and use thereof for the design and preparation of inhibitor molecules
CN1603787A (zh) * 2004-11-03 2005-04-06 中国科学院上海光学精密机械研究所 具有原子分辨率的x射线全息图的球面立体记录方法
CN1867926A (zh) * 2003-09-09 2006-11-22 伊利诺斯州立大学托管会 快速分层x线断层造影方法和装置
WO2008053489A2 (en) * 2006-11-03 2008-05-08 Paradigm Geophysical (Luxembourg) S.A.R.L. System and method for full azimuth angle domain imaging in reduced dimensional coordinate systems
CN101310305A (zh) * 2005-11-18 2008-11-19 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于在3d图像中描绘预定结构的方法
CN101333646A (zh) * 2008-04-17 2008-12-31 湖北大学 一种无催化剂无碳条件下ZnO纳米棒阵列的制备方法
CN101663596A (zh) * 2006-11-03 2010-03-03 帕拉迪姆科学有限公司 用于降维坐标系中的全方位角域成像的系统和方法
CN101930537A (zh) * 2010-08-18 2010-12-29 北京交通大学 基于弯曲不变量相关特征的三维人脸识别方法及系统
CN102014755A (zh) * 2008-05-01 2011-04-13 皇家飞利浦电子股份有限公司 辐射源和/或探测器定位系统
CN103534623A (zh) * 2011-03-29 2014-01-22 富士胶片株式会社 用于3d影像显示器的光学膜、3d影像显示元件以及3d影像显示系统
CN103917892A (zh) * 2011-11-29 2014-07-09 赫克斯冈技术中心 用于测量空间点的方法
CA2900129A1 (en) * 2013-02-13 2014-08-21 Cartiheal (2009) Ltd Solid substrates for promoting cell and tissue growth
CN104568857A (zh) * 2015-01-29 2015-04-29 山东大学 一种新型二维光散射静态细胞仪方法及装置
CN104714245A (zh) * 2015-02-09 2015-06-17 上海交通大学 中低放射性废物桶测量的半层析伽玛扫描方法
CN105974461A (zh) * 2016-05-04 2016-09-28 中国原子能科学研究院 一种γ射线扫描成像及核素识别系统及其方法
CN106126927A (zh) * 2016-06-24 2016-11-16 西安交通大学 一种用于反应堆屏蔽计算的并行扫描方法
WO2017184728A1 (en) * 2016-04-19 2017-10-26 University Of Iowa Research Foundation A rotating shield brachytherapy system
CN107462914A (zh) * 2017-09-12 2017-12-12 西南科技大学 核废物桶分层γ扫描中确定点源径向位置的方法
US10101472B1 (en) * 2017-10-08 2018-10-16 David Edward Newman Radiation detector with two-dimensional directionality

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2495478A1 (en) * 2002-08-05 2004-02-12 University Of Rochester Protein transducing domain/deaminase chimeric proteins, related compounds, and uses thereof
ATE540671T1 (de) * 2003-08-04 2012-01-15 Bend Res Inc Pharmazeutische zusammensetzungen von adsorbaten von amorphen arzneimitteln und lipophilen mikrophasen-bildenden materialien
WO2005049105A2 (en) * 2003-11-10 2005-06-02 Angiotech International Ag Medical implants and anti-scarring agents
WO2016161392A1 (en) * 2015-04-01 2016-10-06 Massachusetts Institute Of Technology Optoelectronic devices fabricated with defect tolerant semiconductors

Patent Citations (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0676911A1 (en) * 1994-04-08 1995-10-11 Picker International, Inc. X-ray tubes for CT scanners
CN1201524A (zh) * 1995-11-02 1998-12-09 模拟技术有限公司 使用较小功率x射线源的计算机层析扫描仪
EP0997849A2 (en) * 1998-10-29 2000-05-03 Picker International, Inc. Image reconstruction
EP1158000A1 (en) * 2000-05-23 2001-11-28 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. Crystal structure data of cystalysin and use thereof for the design and preparation of inhibitor molecules
CN1867926A (zh) * 2003-09-09 2006-11-22 伊利诺斯州立大学托管会 快速分层x线断层造影方法和装置
CN1603787A (zh) * 2004-11-03 2005-04-06 中国科学院上海光学精密机械研究所 具有原子分辨率的x射线全息图的球面立体记录方法
CN101310305A (zh) * 2005-11-18 2008-11-19 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于在3d图像中描绘预定结构的方法
WO2008053489A2 (en) * 2006-11-03 2008-05-08 Paradigm Geophysical (Luxembourg) S.A.R.L. System and method for full azimuth angle domain imaging in reduced dimensional coordinate systems
CN101663596A (zh) * 2006-11-03 2010-03-03 帕拉迪姆科学有限公司 用于降维坐标系中的全方位角域成像的系统和方法
CN101333646A (zh) * 2008-04-17 2008-12-31 湖北大学 一种无催化剂无碳条件下ZnO纳米棒阵列的制备方法
CN102014755A (zh) * 2008-05-01 2011-04-13 皇家飞利浦电子股份有限公司 辐射源和/或探测器定位系统
CN101930537A (zh) * 2010-08-18 2010-12-29 北京交通大学 基于弯曲不变量相关特征的三维人脸识别方法及系统
CN103534623A (zh) * 2011-03-29 2014-01-22 富士胶片株式会社 用于3d影像显示器的光学膜、3d影像显示元件以及3d影像显示系统
CN103917892A (zh) * 2011-11-29 2014-07-09 赫克斯冈技术中心 用于测量空间点的方法
CA2900129A1 (en) * 2013-02-13 2014-08-21 Cartiheal (2009) Ltd Solid substrates for promoting cell and tissue growth
CN104568857A (zh) * 2015-01-29 2015-04-29 山东大学 一种新型二维光散射静态细胞仪方法及装置
CN104714245A (zh) * 2015-02-09 2015-06-17 上海交通大学 中低放射性废物桶测量的半层析伽玛扫描方法
WO2017184728A1 (en) * 2016-04-19 2017-10-26 University Of Iowa Research Foundation A rotating shield brachytherapy system
CN105974461A (zh) * 2016-05-04 2016-09-28 中国原子能科学研究院 一种γ射线扫描成像及核素识别系统及其方法
CN106126927A (zh) * 2016-06-24 2016-11-16 西安交通大学 一种用于反应堆屏蔽计算的并行扫描方法
CN107462914A (zh) * 2017-09-12 2017-12-12 西南科技大学 核废物桶分层γ扫描中确定点源径向位置的方法
US10101472B1 (en) * 2017-10-08 2018-10-16 David Edward Newman Radiation detector with two-dimensional directionality

Non-Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
A simple gamma ray direction finder;K Fujimoto;《Health Phys》;20061231;第29-35页 *
ICF辐射驱动对称性分析及三维可视化研究;景龙飞等;《中国优秀硕士学位论文全文数据库 (工程科技Ⅱ辑)》;20130215;第C040-16页 *
Measurements of Soil Carbon by Neutron-Gamma Analysis in Static and Scanning Modes;Galina Yakubova.et;《J Vis Exp》;20170824;第1-11页 *
Packed Bed Performance Analytics Based on Gamma Scans;Scott Vidrine.et;《CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS》;20181231;第505-510页 *
ZnO,SiC薄膜的X射线衍射研究暨高分子体系的微束散射研究;李锐鹏;《中国博士学位论文全文数据库 (工程科技Ⅰ辑)》;20090915;第B020-29页 *
卫星磁异常球面谱与小波处理方法研究;王慧琳;《中国优秀硕士学位论文全文数据库 (基础科学辑)》;20110515;第A011-158页 *
基于点邻域平坦度的网格重构算法;李根等;《计算机辅助设计与图形学学报》;20080415(第04期);第482-487页 *
基于特征检测的曲面分片构造方法;岳娟等;《计算机工程》;20170615(第06期);第216-222页 *
核辐射气体探测器在医学成像中的应用;鲁振龙;《原子核物理评论》;19881230(第04期);第37-42页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN109901213A (zh) 2019-06-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Märkisch et al. Measurement of the weak axial-vector coupling constant in the decay of free neutrons using a pulsed cold neutron beam
Honkamaa et al. A prototype for passive gamma emission tomography
CN103308534B (zh) 一种层析伽玛扫描测量方法
US20170322315A1 (en) Air kerma conventional true value measuring method
CN104965216A (zh) 基于射线源在轨标定系统的探测器探测效率标定的方法
Bruel et al. Gamma rays, electrons and positrons up to 3 TeV with the Fermi Gamma-ray Space Telescope
Caballero et al. Gamma-ray imaging system for real-time measurements in nuclear waste characterisation
KR101589258B1 (ko) 감마선 영상 장치를 이용한 사용후핵연료 집합체의 결손 검증 시스템 및 그 검증 방법
CN109901213B (zh) 一种基于Reuter网格的γ扫描方案生成方法及系统
Cirillo et al. An innovative neutron spectrometer for soil moisture measurements
Bartlett et al. Neutron spectra, radiological quantities and instrument and dosemeter responses at a Magnox reactor and a fuel reprocessing installation
CN111487672A (zh) 半导体探测器测量中子能谱的方法
CN107783174B (zh) 一种核设施液态流出物在线监测仪探测效率的校准方法
CN110727011B (zh) 基于固态点源模拟短寿命气态源的符合探测效率刻度方法
Jacobsson et al. Outcomes of the JNT 1955 phase I viability study of gamma emission tomography for spent fuel verification
KR102096289B1 (ko) 섬광체 기반 실시간 사용후핵연료 집합체 부분결손 계측 장치
Caroli et al. A polarimetric experiment with a Laue lens and CZT pixel detector
Heydorn Detection of systematic errors by the analysis of precision
Laminack et al. 3D Source Reconstruction Using Coded Aperture Gamma-Ray Imaging
Braby et al. Portable dose-equivalent monitor based on microdosimetry
Tattam et al. Radiometric non-destructive assay.
Vax et al. Collimator-Less Passive Gamma Scanning for Radioactive Waste Drums
RU2754993C1 (ru) Способ калибровки счетного канала реактиметра
Alekseev et al. An investigation into the sensitivity of various albedo neutron dosimeters aimed at correcting the readings
CN115774284A (zh) 一种旋转式中子能谱在线测量装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant