RU172413U1 - Устройство неразрушающего дистанционного контроля делящихся материалов - Google Patents
Устройство неразрушающего дистанционного контроля делящихся материалов Download PDFInfo
- Publication number
- RU172413U1 RU172413U1 RU2017102261U RU2017102261U RU172413U1 RU 172413 U1 RU172413 U1 RU 172413U1 RU 2017102261 U RU2017102261 U RU 2017102261U RU 2017102261 U RU2017102261 U RU 2017102261U RU 172413 U1 RU172413 U1 RU 172413U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- computer
- scintillator
- personal mini
- mini
- battery pack
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
- G01T1/16—Measuring radiation intensity
- G01T1/20—Measuring radiation intensity with scintillation detectors
Landscapes
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к устройствам контроля делящихся материалов без нарушения их структуры и состава. Сущность полезной модели заключается в том, что устройство неразрушающего дистанционного контроля делящихся материалов содержит сцинтиллятор, снабженный термодатчиком, в качестве микропроцессорного устройства используют персональный мини-компьютер с дисплеем, накопителем на SD-диске и программным обеспечением, позволяющим дополнительно проводить диагностику состояния, устанавливать пороговые уровни регистрации, производить калибровку и установку времени измерений, осуществлять анализ и хранение данных, формирование и сравнение специализированных массивов данных, при этом персональный мини-компьютер запитывается от блока, включающего преобразователи входного напряжения, выполненные на основе конвертора DC-DC и транзисторного ключа, и совмещающего в себе функции управления запуском устройства и измерения температуры сцинтиллятора, с возможностью передачи данных в персональный мини-компьютер, а блок аккумуляторов выполнен с возможностью соединения с зарядным устройством, причем все модули и блоки объединены единым корпусом, на одной из внешних сторон которого размещен дисплей персонального мини-компьютера. Технический результат – расширение функциональных возможностей путем осуществления не только контроля наличия, но также контроля сохранности делящихся материалов в контейнерах без вскрытия. 4 ил.
Description
Полезная модель относится к устройствам контроля делящихся материалов без нарушения их структуры и состава и может быть использована для контроля сохранности количества, состава и конфигурации делящихся материалов, содержащихся в контейнере, без его вскрытия при паспортизации изделий из таких материалов.
Такие регистрируемые характеристики делящегося, материала как энергетическое распределение гамма-квантов и относительная скорость счета нейтронов, связаны с массой, изотопным составом и геометрической формой образца делящегося материала, что позволяет применять метод радиационной паспортизации при осуществлении контроля за сохранностью этих материалов.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является обеспечение оперативности контроля и возможности работы в различных условиях внешнего радиационного фона.
Известны устройства неразрушающего дистанционного контроля делящихся материалов, с помощью которых можно осуществить количественный метод определения их массы и изотопного состава при проведении проверки сохранности. Так, например, известен гамма-спектрометрический детектор [патент US 4617466, 14.10.86], определяющий количество и изотопный состав делящихся материалов по интенсивности и форме измеряемого гамма-спектра. Использование такого детектора ограничивается недостаточной универсальностью, длительностью контрольных процедур, высокой стоимостью оборудования и повышенными требованиями к квалификации персонала.
Известно устройство контроля делящихся материалов, предназначенное для дистанционного одновременного детектирования нейтронного и гамма-излучения, регистрации источников нейтронов на фоне гамма-излучения, которое используют в дозиметрической таможенной практике для решения задач Госатомнадзора, для систем радиационного мониторинга и систем специального радиационного технического контроля [патент RU 2189057, 10.09.2002]. В состав устройства входит детектор нейтронов, включающий размещенные в едином корпусе внешний нейтронный сцинтиллятор, выполненный из чувствительного к быстрым нейтронам водородсодержашего вещества на основе пластмассы (СН)n или стильбена, внутренний чувствительный к гамма-излучению сцинтиллятор NaI-Tl размещенный в колодце внешнего сцинтиллятора, фотоэлектронный умножитель в качестве сенсорного элемента и блок электронной обработки сигналов, включающий схему временной селекции и спектрометрический анализатор сцинтилляционных импульсов, и радиаторы-конверторы, выполненные в виде чехлов, изготовленных из борсодержащего материала на основе нитрида или карбида бора, обеспечивающих реакцию (n,α,γ), причем первый радиатор-конвертор охватывает внешний органический сцинтиллятор, а второй радиатор-конвертор охватывает контейнер внутреннего сцинтиллятора NaI-Tl и расположен в колодце внешнего сцинтиллятора. Толщину радиаторов-конверторов выбирают достаточной для возможно более полного поглощения тепловых нейтронов. Устройство обеспечивает счет нейтронов и спектрометрический анализ гамма-квантов.
Хотя известное устройство, наряду с регистрацией нейтронов, обеспечивает регистрацию гамма-излучения в спектрометрическом режиме с энергетическим разрешением 6-8%, однако энергетическое разрешение сцинтилляторов оказывается низким, а габариты - большими.
Известно другое устройство неразрушающего дистанционного контроля делящихся материалов, применяемое для обнаружения этих материалов [патент RU 2129289, 20.04.1999], которое наряду с гамма-излучением регистрирует и нейтронное излучение. Устройство предназначено для обнаружения несанкционированно перемещаемых в ручной клади, грузах и багаже указанных материалов через проходные и контрольно-пропускные пункты таможен и других объектов народно-хозяйственного назначения. Изобретение может также применяться для регистрации потоков гамма- и нейтронного излучений в составе систем непрерывного мониторинга окружающей среды. Указанное устройство выбрано в качестве ближайшего аналога и включает в себя детектор гамма-излучения, состоящий из сцинтиллятора и сопряженных с ним фотоумножителей, детектор нейтронного излучения, состоящий из счетчиков медленных нейтронов, окруженных замедлителем нейтронов, усилителей сигналов и системы электронной обработки информации, в которую входит контроллер, представляющий собой интеллектуальное микропроцессорное устройство, принимающее на свои четыре входа информацию от двух блоков детектирования, обрабатывающее эту информацию в соответствии с заранее установленной программой и выдающее управляющие команды. Устройство может работать как от сети, так и от блока аккумуляторов.
Блок детектирования гамма-излучения состоит из сцинтиллятора, в котором энергия гамма-квантов преобразуется в световую вспышку; световода, по которому световая вспышка транспортируется к фотоумножителю; фотоумножителя, в котором световая вспышка трансформируется в электрический сигнал; усилителя этих сигналов; амплитудного дискриминатора уровня сигналов.
Блок детектирования нейтронного излучения состоит из полиэтиленового замедлителя нейтронов и заполненного гелием 3Не счетчика медленных нейтронов. Регистрация тепловых нейтронов счетчиком происходит за счет реакции Не3(n, p)H3. Электрические импульсы, возникающие за счет ионизации газа счетчика получающимися в этой реакции протонами, усиливаются усилителем для последующей передачи на амплитудный дискриминатор. К одному усилителю подключается два счетчика нейтронов.
Плата усилителя состоит из двух каналов, каждый из которых включает в себя собственно усилитель и дифференциальный дискриминатор.
Известное устройство имеет небольшие массогабаритные характеристики, однако, применение его ограничено, т.к. контроль делящихся материалов с помощью этого известного устройства представляет собой только сам факт обнаружения или отсутствия в закрытых объемах контролируемых материалов. Кроме того, известное устройство в процессе регистрации гамма-излучения не может обеспечить спектрометрический режим с высоким энергетическим разрешением, что также ограничивает его применение.
Техническим результатом заявляемой полезной модели является расширение функциональных возможностей путем осуществления не только контроля наличия, но также контроля сохранности делящихся материалов в контейнерах без вскрытия. В результате контроля должно быть подтверждено соответствие содержимого контейнера заявленному ранее.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в устройстве неразрушающего дистанционного контроля делящихся материалов, включающем модуль детектирования нейтронов, выполненный на основе расположенных в полиэтилене двух гелиевых 3He счетчиков медленных нейтронов с усилителем сигналов, соединенным с блоком аккумуляторов, гамма-спектрометрический модуль со сцинтиллятором и фотоумножителем, блок управления и электронной обработки сигналов, поступающих or указанных модулей детектирования для последующего преобразования сигналов и их спектрального анализа, который также соединен с блоком аккумуляторов и в который входит микропроцессорное устройство с заранее установленной программой, новым является то, что сцинтиллятор снабжен термодатчиком, в качестве микропроцессорного устройства используют персональный мини-компьютер с дисплеем, накопителем на SD-диске и программным обеспечением, позволяющим дополнительно проводить диагностику состояния, устанавливать пороговые уровни регистрации, производить калибровку и установку времени измерений, осуществлять анализ и хранение данных, формирование и сравнение специализированных массивов данных, при этом персональный мини-компьютер записывается от блока, включающего преобразователи входного напряжения, выполненные на основе конвертора DC-DC и транзисторного ключа и совмещающего в себе функции управления запуском устройства и измерения температуры сцинтиллятора, с возможностью передачи данных в персональный мини-компьютер, а блок аккумуляторов выполнен с возможностью соединения с зарядным устройством, причем все модули и блоки объединены единым корпусом, на одной из внешних сторон которого размешен дисплей персонального мини-компьютера.
Снабжение сцинтиллятора термодатчиком позволяет измерять температуру с последующей передачей этих данных в персональный мини-компьютер для коррекции температурной нестабильности при эксплуатации устройства.
Использование в качестве микропроцессорного устройства персонального мини-компьютера с накопителем на SD-диске и программным обеспечением, позволяющим дополнительно проводить диагностику состояния, устанавливать пороговые уровни регистрации, производить калибровку и установку времени измерений, осуществлять анализ и хранение данных, существенно расширяет функциональные возможности при управлении блоками и их работой. Программа максимально автоматизирует процессы, необходимые для выполнения процесса паспортизации.
Питание персонального мини-компьютера от блока преобразователей входного напряжения, выполненных на основе конвертора DC-DC и транзисторного ключа, совмещающего в себе функции управления запуском устройства и измерения температуры сцинтиллятора, с возможностью передачи данных в персональный мини-компьютер позволяет в одном блоке совместить несколько функций при сохранении небольших габаритов.
Предусмотрена возможность подключения блока аккумуляторов к стандартному сетевому зарядному устройству, что позволяет в любой момент зарядить устройство для длительной работы, что дает возможность выполнить его портативным и обеспечить выполнение всех функций при отсутствии источников питания.
Объединение всех модулей и блоков устройства единым корпусом позволяет выполнить устройство в виде моноблока с обеспечением защиты от несанкционированного вскрытия, придать повышенную устойчивость к внешним воздействиям (сохранить характеристики), а размещение на одной из внешних сторон дисплея персонального мини-компьютера обеспечивает визуализацию установок параметров регистрации и процесса контроля.
На фиг. 1 представлена функциональная блок-схема заявляемого устройства, на фиг. 2 - внешний вид, на фиг. 3 - вид сверху, на фиг. 4 - вид снизу, где:
1 - гамма-спектрометрический модуль, 2 - модуль детектирования нейтронного излучения; 3 - блок управления и электронной обработки сигналов (усиление, обработка, преобразование, хранение импульсов с модулей детектирования), 4 - блок высокого напряжения питания и усиления-формирования сигналов нейтронного модуля детектирования, 5 - блок аккумуляторов, 6 - блок преобразователей, 7 - плата мини-компьютера с дисплеем, 8 - зарядное устройство.
Примером конкретного выполнения заявляемого устройства может служить портативное устройство радиационной паспортизации (ПУРП), позволяющее производить контроль наличия и сохранности делящихся материалов в контейнерах без их вскрытия. ПУРП обеспечивает регистрацию энергетического спектра гамма-излучения в диапазоне энергий от 50 до 3000 кэВ и детектирование нейтронов. ПУРП выполнено в виде моноблока с разъемом подключения зарядного устройства.
Модуль детектирования нейтронного излучения состоит из полиэтиленового замедлителя нейтронов и заполненных гелием 3Не под давлением 4,6 атм двух счетчиков медленных нейтронов. Регистрация тепловых нейтронов счетчиками происходит за счет реакции He3(n, р)Н3. Электрические импульсы, возникающие за счет ионизации газа счетчиков получающимися в этой реакции протонами, усиливаются блоком высокого напряжения питания и усиления-формирования сигналов. К одному блоку подключают два счетчика нейтронов. На выходной конец счетчиков надета цанга из латуни для зашиты от радиоэлектронных помех и электрических наводок.
Модуль гамма-спектрометрический (сцинтсборка) размещен в алюминиевом пенале, включает сцинтилляционный детектор на основе кристалла NaI(Tl) и фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) с резистивным делителем и магнитным экраном. Катод ФЭУ подключен к корпусу устройства. Модуль также включает термодатчик определения температуры кристалла.
Блок управления и электронной обработки сигналов (собственно анализатор) снабжен входными и выходными разъемами и включает усилитель и амплитудно-цифровой преобразователь сигналов, поступивших со сцинтсборки. Анализатор выполнен с возможностью обмена данными с персональным мини-компьютером (ПК), последний снабжен накопителем на SD-диске Kingston SMS200S3 и дисплеем (x210ii). Программное обеспечение позволяет дополнительно проводить диагностику состояния, устанавливать пороговые уровни регистрации, производить калибровку и установку времени измерений, осуществлять анализ и хранение данных.
Мини-ПК записывается от блока преобразователей входного напряжения, выполненных на основе конвертора DC-DC и транзисторного ключа, совмещающего в себе функции управления запуском устройства и измерения температуры кристалла NaI-Tl, с возможностью передачи данных в персональный мини-компьютер, а блок аккумуляторов выполнен с возможностью подключения к зарядному устройству и включает два аккумулятора L109 7.4V 9200 mАН.
Работа устройства заключается в следующем.
Для экспресс-идентификации делящихся материалов в контейнере и контроля содержимого контейнера на основе регистрации энергетического распределения гамма-квантов и относительной скорости счета нейтронов с последующим автоматизированным сравнением этих характеристик с аналогичными, измеренными ранее, осуществляют следующие операции.
На анод ФЭУ модуля гамма-спектрометрического 1 с блока управления и электронной обработки сигналов 3 подается напряжение примерно +470 В. Гамма-квант, попавший в кристалл NaI(Tl), дает световую вспышку, пропорциональную поглощенной энергии. ФЭУ усиливает этот сигнал, который затем в виде электрического импульса поступает на блок управления и электронной обработки данных (собственно анализатор) 3. В блоке 3 происходит усиление, амплитудно-цифровое преобразование импульсов, поступивших с модуля гамма-спектрометрического 1. По заданному протоколу и алгоритму происходит обмен данными и установками с мини-ПК 7. Также в модуле 1 вырабатывается высоковольтное напряжение для питания ФЭУ. Питание блока 3 осуществляется через USB-разъем с мини-ПК 7. В газе 3Не счетчиков модуля детектирования нейтронного излучения 2 под действием тепловых нейтронов протекает экзотермическая реакция, которая ведет к образованию в газе заряженных частиц высокой энергии
3Не+n→3Н+1Н+765 кэВ.
Ионизация газа, вызванная заряженными частицами, инициирует процесс газового усиления. Энергия, переданная счетчикам, представляет собой энергию, выделенную в результате ядерной реакции. Заряд, образованный в счетчиках нейтронного модуля детектирования 2, поступает на токовый усилитель блока высокого напряжения питания и усиления-формирования сигналов 4, который вырабатывает высоковольтное напряжение (1000±40) В и подает его на модуль детектирования нейтронов 2. Кроме этого с помощью электрической схемы блока 4 происходит усиление и формирование выходных импульсов с модуля детектирования нейтронов 2 с последующей подачей их на блок управления и электронной обработки сигналов 3.
Блок преобразователей входного напряжения 6 выполняет несколько функций:
- преобразует входное напряжение питания ≈ +7,5 В с помощью конвертора DC-DC и транзисторного ключа в стабилизированное напряжение +5 В, 2,5 А, которое питает мини-ПК 7,
- осуществляет контроль за степенью разрядки блока аккумуляторов 5, управляет включением и выключением ПУРП;
- процессор, управляющий БПВН, также позволяет измерять температуру на кристалле NaI(Tl) модуля гамма-спектрометрического 1 с помощью термодатчика и схемы микроконтроллера с последующей передачей этих данных в мини-ПК 7 для коррекции температурной нестабильности при регистрации прибором ПУРП.
Источник питания с помощью зарядного устройства 8 обеспечивает зарядку встроенных аккумуляторных батарей блока аккумуляторов 5 и его работу от электрической сети 220 В, 50 Гц.
С помощью мини-ПК 7, работающего под операционной системой Android, с накопителем на SD-диске Kingston SMS200S3 и дисплеем (x210ii) и разработанным специализированным программным обеспечением (ПО), осуществляют дополнительную обработку, анализ и хранение данных контроля.
Функционально ПО осуществляет:
- формирование стандартного вида гамма-спектра и значения параметра нейтронного счета;
- суммирование импульсов по заданным шести энергетическим диапазонам гамма-спектра, и седьмой включает интегральный счет нейтронов;
- проверку статистической гипотезы о соответствии зарегистрированного спектра спектру, хранящемуся в базе данных (включая интегральный счет нейтронов);
- наглядное отображение результатов анализа и проверки соответствия спектров;
- поиск в базе данных радиационного "паспорта", в наибольшей степени соответствующего измеренному.
Для обеспечения повторяемости результатов измерений в приборе предусмотрена стабилизация и компенсация параметров измерительного тракта, осуществляется калибровка и учитывается влияние временных и температурных изменений характеристик.
Работа с программой организована с использованием "меню" пользователя с графическим интерфейсом и обеспечивает визуализацию установок параметров регистрации и процесса контроля.
Обслуживание ПУРП осуществляется одним оператором.
Был собран опытный образец и проведены предварительные испытания, которые показали, что заявляемое устройство является автономным, портативным, обеспечивает оперативность контроля и возможность работы в различных условиях внешнею радиационного фона.
Claims (1)
- Устройство неразрушающего дистанционного контроля делящихся материалов, включающее модуль детектирования нейтронов, выполненный на основе расположенных в полиэтилене двух гелиевых 3He счетчиков медленных нейтронов с усилителем сигналов, соединенным с блоком аккумуляторов, гамма-спектрометрический модуль со сцинтиллятором и фотоумножителем, блок управления и электронной обработки сигналов, поступающих от указанных модулей детектирования для последующего преобразования сигналов и их спектрального анализа, который также соединен с блоком аккумуляторов и в который входит микропроцессорное устройство с заранее установленной программой, отличающееся тем, что сцинтиллятор снабжен термодатчиком, в качестве микропроцессорного устройства используют персональный мини-компьютер с дисплеем, накопителем на SD-диске и программным обеспечением, позволяющим дополнительно проводить диагностику состояния, устанавливать пороговые уровни регистрации, производить калибровку и установку времени измерений, осуществлять анализ и хранение данных, формирование и сравнение специализированных массивов данных, при этом персональный мини-компьютер запитывается от блока, включающего преобразователи входного напряжения, выполненные на основе конвертора DC-DC и транзисторного ключа, и совмещающего в себе функции управления запуском устройства и измерения температуры сцинтиллятора, с возможностью передачи данных в персональный мини-компьютер, а блок аккумуляторов выполнен с возможностью соединения с зарядным устройством, причем все модули и блоки объединены единым корпусом, на одной из внешних сторон которого размещен дисплей персонального мини-компьютера.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017102261U RU172413U1 (ru) | 2017-01-24 | 2017-01-24 | Устройство неразрушающего дистанционного контроля делящихся материалов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017102261U RU172413U1 (ru) | 2017-01-24 | 2017-01-24 | Устройство неразрушающего дистанционного контроля делящихся материалов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU172413U1 true RU172413U1 (ru) | 2017-07-07 |
Family
ID=59310415
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017102261U RU172413U1 (ru) | 2017-01-24 | 2017-01-24 | Устройство неразрушающего дистанционного контроля делящихся материалов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU172413U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2737636C2 (ru) * | 2018-09-13 | 2020-12-01 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Устройство определения малых концентраций дм в отвс |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2129289C1 (ru) * | 1998-01-20 | 1999-04-20 | Научно-производственный центр "Аспект" | Устройство для обнаружения радиоактивных материалов |
RU2303277C2 (ru) * | 2005-08-26 | 2007-07-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" | Поисковый радиационный монитор |
RU142542U1 (ru) * | 2013-08-27 | 2014-06-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" | Универсальный портативный радиометр-спектрометр |
EP2787369A1 (en) * | 2013-04-02 | 2014-10-08 | Morpho Detection, LLC | Cross-Correlated Gamma Ray And Neutron Detector |
-
2017
- 2017-01-24 RU RU2017102261U patent/RU172413U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2129289C1 (ru) * | 1998-01-20 | 1999-04-20 | Научно-производственный центр "Аспект" | Устройство для обнаружения радиоактивных материалов |
RU2303277C2 (ru) * | 2005-08-26 | 2007-07-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" | Поисковый радиационный монитор |
EP2787369A1 (en) * | 2013-04-02 | 2014-10-08 | Morpho Detection, LLC | Cross-Correlated Gamma Ray And Neutron Detector |
RU142542U1 (ru) * | 2013-08-27 | 2014-06-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" | Универсальный портативный радиометр-спектрометр |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2737636C2 (ru) * | 2018-09-13 | 2020-12-01 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Устройство определения малых концентраций дм в отвс |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Dachev et al. | Calibration results obtained with Liulin-4 type dosimeters | |
CN106990429A (zh) | 一种γ、中子双射线能谱测量装置及测量方法 | |
Budden et al. | A Cs2LiYCl6: Ce-based advanced radiation monitoring device | |
McDonald et al. | A wearable sensor based on CLYC scintillators | |
RU172413U1 (ru) | Устройство неразрушающего дистанционного контроля делящихся материалов | |
KR20120059179A (ko) | 알파 방사선을 방출하는 기체의 농도 계측기 및 계측 방법 | |
Preston et al. | Neutron generator burst timing measured using a pulse shape discrimination plastic scintillator with silicon photomultiplier readout | |
Rugge et al. | π−− p Elastic Scattering at 310 MeV: Differential Cross Section and Recoil-Proton Polarization | |
CN210487655U (zh) | 一种无源离线灰分测量装置 | |
CN204705719U (zh) | 一种便携式放射性污染测量仪 | |
CN113126141A (zh) | 一种便携式中子及伽马射线剂量测量装置 | |
KR102274785B1 (ko) | 중성자와 감마선 계측이 가능한 휴대용 핵종분석장치 및 제어방법 | |
CN207883331U (zh) | 一种核电站燃料元件包壳完整性检测在线啜吸机柜 | |
US3536914A (en) | Radiation dosimeter having cell size scintillators | |
CN103135124A (zh) | 用于内照射活体测量的便携式测量系统 | |
Balmer et al. | Critical review of directional neutron survey meters | |
RU114369U1 (ru) | Переносное устройство для идентификации скрытых веществ (варианты) | |
CN114167473A (zh) | 一种复杂环境个人剂量当量测量系统 | |
US6930311B1 (en) | Lightweight neutron remmeter | |
CN202305438U (zh) | 双中子源煤质在线分析仪 | |
RU99237U1 (ru) | Установка измерения выгорания ядерного топлива | |
McDonald et al. | System modeling and design optimization for a next-generation unattended sensor | |
CN108693551B (zh) | 一种用于铀矿石品位监测的探头及装置 | |
KR102464888B1 (ko) | Czt 검출기 기반 휴대용 중성자 및 감마선 동시측정 시스템을 활용한 핵종분석방법 | |
CN109870717B (zh) | 放射性检测装置 |