RU172413U1 - Устройство неразрушающего дистанционного контроля делящихся материалов - Google Patents

Устройство неразрушающего дистанционного контроля делящихся материалов Download PDF

Info

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
Application number
RU2017102261U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Федорович Разиньков
Валентин Валентинович Степашкин
Алексей Михайлович Кокорин
Валерий Александрович Белов
Дмитрий Александрович Сивачев
Денис Юрьевич Арбузников
Анатолий Алексеевич Изутов
Евгения Алексеевна Рулева
Анатолий Владимирович Родигин
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2017102261U priority Critical patent/RU172413U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU172413U1 publication Critical patent/RU172413U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/20Measuring 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)

  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.
RU2017102261U 2017-01-24 2017-01-24 Устройство неразрушающего дистанционного контроля делящихся материалов RU172413U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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