專利名稱:復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及輻射探測(cè)技術(shù)和輻射探測(cè)器,特別是一種含有復(fù)式正比計(jì)數(shù)管的輻射探測(cè)器。
背景技術(shù):
在輻射探測(cè)器技術(shù)中,氣體探測(cè)器是最早得到應(yīng)用和發(fā)展的類型之一。而在諸多氣體探測(cè)器中,正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器具有同時(shí)探測(cè)射線強(qiáng)度和鑒別射線能量的功能,賦予“正比”的概念即表示探測(cè)器輸出脈沖幅度和入射線的能量具有良好的線性關(guān)系。因此它被廣泛應(yīng)用于射線能量分析。
用于射線能量分析的正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器,希望它具有最好的能量分辨率。但是,由于存在無(wú)法克服的自由電子與氣體分子電離碰撞的隨機(jī)性,以及可以設(shè)法消除而沒(méi)有做到的消除各種因素的影響(諸如自由電子被中性負(fù)電性氣體分子的俘獲、高壓電源的漲落、陽(yáng)極絲粗細(xì)不均勻、光潔度不高、下垂及其末端效應(yīng)等),使正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器能量分辨率不甚理想。理論估算,其極限能量分辨率對(duì)MnKαX射線在15%左右。實(shí)際使用的正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器能量分辨率有的高達(dá)20%。
因此,即使探測(cè)單一能量輻射線,其探測(cè)器輸出脈沖幅度也不會(huì)低于理論估算的漲落,這種正常漲落服從高斯分布??梢?jiàn),當(dāng)探測(cè)多組能量的射線時(shí),探測(cè)器輸出的脈沖幅度是若干高斯分布的疊加譜。加之不同能量的散射譜的存在,最終探測(cè)到的脈沖幅度分布相當(dāng)復(fù)雜,仍至無(wú)法解譜分析能量的高低,即使解譜分析,其準(zhǔn)確度也很低。這是正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器的不足之處,無(wú)法分析兩個(gè)能量相鄰或多能量的輻射線。
圓筒型結(jié)構(gòu)的正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器具有最佳的均勻電場(chǎng)分布??捎上率矫枋鯡r=V0/r·ln(b/a)其中,a是中軸陽(yáng)極絲半徑,b是圓筒陰極內(nèi)半徑,V0是計(jì)數(shù)管施加的電壓,Er是距陽(yáng)極絲r點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度。在Er電場(chǎng)作用下,自由電子沿徑向漂移時(shí),越接近陽(yáng)極,單位路程獲得的能量越多,產(chǎn)生碰撞電離的幾率越高,氣體放大將集中在陽(yáng)極絲附近形成。若想制作一個(gè)高分辨率正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器,正比計(jì)數(shù)管的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和工藝安裝十分重要。
正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器應(yīng)用在X射線熒光分析時(shí),若用X光管激發(fā),采用能量色散分析方法,其探測(cè)器脈沖輸出總是帶有很強(qiáng)的散射背景,影響待分析元素的分析精度和靈敏度。如何減少或消除散射背景也是正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器的一大難題??傊?,正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器用于射線能量分析仍然存在需要解決的難題。
發(fā)明內(nèi)容本實(shí)用新型的目的在于設(shè)計(jì)一種復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器,它采用雙陽(yáng)極共陰極圓筒型正比計(jì)數(shù)管結(jié)構(gòu),該探測(cè)器保留圓筒型正比計(jì)數(shù)管電場(chǎng)強(qiáng)度均勻分布的特點(diǎn),由雙陽(yáng)極分別輸出電離電量,用于對(duì)射線進(jìn)行符合、反符合測(cè)量或用在大散射背景下的弱信號(hào)測(cè)量,是目前尚未見(jiàn)到應(yīng)用的正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器。
本實(shí)用新型的技術(shù)方案一種復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器,其特征在于它由復(fù)式正比計(jì)數(shù)管做輻射線的探測(cè)器件;計(jì)數(shù)管高壓由高壓分配器供電;由電荷靈敏放大器、線性成型放大器完成脈沖電荷量到脈沖幅度的轉(zhuǎn)換;采用射線符合、反符合測(cè)量電路以降低待測(cè)射線譜的背景;由多道脈沖幅度分析器采集數(shù)據(jù),并由上位機(jī)處理、分析數(shù)據(jù)。
上述所說(shuō)的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管是由射線探測(cè)管和復(fù)式符合管組成,兩管之間由復(fù)式窗對(duì)接,復(fù)式窗既是探測(cè)管的射線出口又是復(fù)式管入射窗口;兩管均用圓筒型陰極,其陽(yáng)極絲平行,間距取圓筒陰極內(nèi)徑或小于等于200μm中的一種;各個(gè)陽(yáng)極獨(dú)立輸出所屬空間的電離電量。
上述所說(shuō)的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管的復(fù)式窗具有平衡濾光片功能,將根據(jù)所探測(cè)的射線能量一對(duì)一的設(shè)計(jì)、制作。
上述所說(shuō)的電荷靈敏放大器由3DJ、2N4系列結(jié)構(gòu)場(chǎng)效應(yīng)管和TLE系列、LM系列、LF系列、LH系列、AD和OP系列低噪聲、高輸入阻抗、寬帶貼片式運(yùn)算放大器組成。
上述所說(shuō)的線性成型放大器是由LF411-412、TLE2071-2072、LM6165、LF157/257/357及OP-64類貼片式運(yùn)算放大器組成,增益自動(dòng)調(diào)節(jié),輸出脈沖寬度≤2μs。
上述所說(shuō)的符合與反符合測(cè)量由符合、反符合電路、延遲電路及甄別輸出電路完成符合的篩選,實(shí)現(xiàn)只對(duì)待分析元素所產(chǎn)生的脈沖給予采集變換;符合電路既可用無(wú)功元件實(shí)現(xiàn),也可用有功貼片實(shí)現(xiàn)。
上述所說(shuō)的計(jì)數(shù)管高壓由高壓分配器供電,高壓分配器受控于高壓控制電路,高壓控制數(shù)據(jù)取決于預(yù)先設(shè)定的脈沖幅度,使計(jì)數(shù)管穩(wěn)定在正比區(qū)內(nèi)工作。
上述所說(shuō)的選用多道脈沖幅度分析器采集數(shù)據(jù),其ADC變換單元受反符合電路輸出的控制。
上述所說(shuō)的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器既可以采用充氣方式工作,也可以采用流氣方式工作,采用流氣方式工作時(shí),配置流氣式正比計(jì)數(shù)管氣體密度監(jiān)控器。
本實(shí)用新型的工作原理與工作過(guò)程在于利用射線與氣體的電離效應(yīng)和電離后的離子對(duì)在電場(chǎng)作用下形成電離電流的規(guī)律,選取正比工作區(qū)制作復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器。
上述射線測(cè)量技術(shù),由新型復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器探測(cè)射線;采用符合、反符合技術(shù)降低有用信息的背景值;選用多道脈沖幅度分析器采集數(shù)據(jù);借助于軟件由上位機(jī)處理、分析數(shù)據(jù),給出待分析射線強(qiáng)度和能量數(shù)值。
上述復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器的射線探測(cè)器件是創(chuàng)新設(shè)計(jì)的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管。復(fù)式正比計(jì)數(shù)管以圓筒型正比計(jì)數(shù)管電場(chǎng)強(qiáng)度分布為基礎(chǔ),在同一陰極環(huán)境下,裝置兩個(gè)平行的陽(yáng)極絲,陽(yáng)極絲間距選兩個(gè)最佳距離,一是陰極圓筒內(nèi)徑,二是≤200μm。雙陽(yáng)極絲獨(dú)立輸出各自電離空間的電離電流。圓筒陰極半徑b和陽(yáng)極絲半徑a應(yīng)滿足b>>a的條件。更具體的尺寸選擇要由探測(cè)的射線種類和能量決定。
上述復(fù)式窗既是探測(cè)管的出射窗口又是符合管的入射窗口,其物理功能完成特定的濾光作用。當(dāng)入射線在兩個(gè)正比計(jì)數(shù)管內(nèi)同時(shí)產(chǎn)生電離時(shí),其陽(yáng)極將同時(shí)產(chǎn)生有時(shí)間關(guān)聯(lián)的脈沖;若入射線被復(fù)式窗所吸收不進(jìn)入符合管時(shí),僅在探測(cè)管有脈沖輸出。
上述復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器設(shè)計(jì)有符合、反符合電路及與其配合的甄別輸出電路。當(dāng)探測(cè)管和符合管有脈沖信號(hào)輸入符合電路時(shí),符合電路輸出符合信號(hào),此信號(hào)包括真符合信號(hào)(兩計(jì)數(shù)管有時(shí)間關(guān)聯(lián)的脈沖)和偶然符合信號(hào)(無(wú)時(shí)間關(guān)聯(lián)脈沖,由于符合電路分辨時(shí)間引起符合信號(hào))它們同時(shí)進(jìn)入反符合電路。當(dāng)把探測(cè)管輸出脈沖延遲Δt1時(shí)間也輸入反符合電路時(shí),調(diào)節(jié)時(shí)間Δt1,在反符合電路中,與真符合信號(hào)有時(shí)間關(guān)聯(lián)的脈沖將使反符合電路無(wú)信息輸出;而與真符合信號(hào)無(wú)時(shí)間關(guān)聯(lián)的脈沖會(huì)使反符合電路輸出一個(gè)信號(hào),該信號(hào)送至多道分析器的ADC變換單元并開(kāi)啟ADC變換。再把探測(cè)管輸出的脈沖延遲Δt2時(shí)間送至ADC,即實(shí)現(xiàn)對(duì)探測(cè)管輸出脈沖的控制變換。
上述兩路探測(cè)器的分辨應(yīng)盡量小,否則在高計(jì)數(shù)率時(shí),偶然符合會(huì)湮沒(méi)真符合。這對(duì)探測(cè)器系統(tǒng)各個(gè)部件都有嚴(yán)格時(shí)間要求。
本實(shí)用新型發(fā)明的優(yōu)越性在于1、本探測(cè)器是一臺(tái)對(duì)射線能量、強(qiáng)度同時(shí)檢測(cè)的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器,適合于探測(cè)X、γ、β射線;2、本探測(cè)器的射線探測(cè)器件采用創(chuàng)新設(shè)計(jì)的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管,兩個(gè)正比計(jì)數(shù)管間安裝可更換的起濾光作用的復(fù)式窗,它特別適合對(duì)射線進(jìn)行符合、反符合測(cè)量,其探測(cè)系統(tǒng)分辨時(shí)間介于10-8-10-7秒;3、本探測(cè)器設(shè)計(jì)有符合、反符合電路和延遲符合控制電路,對(duì)進(jìn)入復(fù)式正比計(jì)數(shù)管的同時(shí)事件做符合、反符合處理,只選擇有用事件給予記錄和分析;4、本探測(cè)器采用多道脈沖幅度分析器采集數(shù)據(jù),其ADC變換器接受反符合信號(hào)控制,采集低背景的射線譜;5、本探測(cè)器輸出的脈沖幅度與射線能量具有良好的線性關(guān)系;6、本探測(cè)器既可以選擇充氣式工作方式,也可以選擇流氣式工作方式,采用流氣式工作方式時(shí),配備“流氣式正比計(jì)數(shù)管氣體密度監(jiān)控器”,保證氣體放大倍數(shù)穩(wěn)定。
附圖為本實(shí)用新型所涉及的一種復(fù)式正比計(jì)數(shù)管的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器原理框圖。
具體實(shí)施方式
實(shí)施例一種復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器(見(jiàn)附圖),其特征在于它由復(fù)式正比計(jì)數(shù)管做輻射線的探測(cè)器件;由電荷靈敏放大器、線性成型放大器完成脈沖電荷量到脈沖幅度的轉(zhuǎn)換;采用射線的符合、反符合測(cè)量技術(shù)降低待測(cè)射線譜的背景;由多道脈沖幅度分析器采集數(shù)據(jù),并由上位機(jī)處理、分析數(shù)據(jù)。
上述所說(shuō)的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管是由射線探測(cè)管和復(fù)式符合管組成,兩管之間由復(fù)式窗對(duì)接,復(fù)式窗既是探測(cè)管的射線出口又是符合管入射窗口;兩管均用圓筒型陰極,其陽(yáng)極絲平行,間距取圓筒陰極內(nèi)徑或小于等于200μm中的一種;各個(gè)陽(yáng)極獨(dú)立輸出所屬空間的電離電量。
上述所說(shuō)的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管的復(fù)式窗具有平衡濾光片功能,可根據(jù)所探測(cè)的射線能量一對(duì)一的設(shè)計(jì)、制作。
上述所說(shuō)的電荷靈敏放大器由3DJ、2N4系列結(jié)構(gòu)場(chǎng)效應(yīng)管和TLE系列、LM系列、LF系列、LH系列、AD和OP系列低噪、高輸入阻抗、寬帶貼片式運(yùn)算放大器組成。
上述所說(shuō)的線性成型放大器是由LF411-412、TLE2071-2072、LM6165、LF157/257/357及OP-64類貼片式運(yùn)算放大器組成,增益自動(dòng)調(diào)節(jié),輸出脈沖寬≤2μs。
上述所說(shuō)的由符合、反符合電路、延遲電路及甄別輸出電路完成真符合的篩選,實(shí)現(xiàn)只對(duì)待分析元素所產(chǎn)生的脈沖給予采集變換;符合電路既可用無(wú)功元件實(shí)現(xiàn),也可用有功貼片實(shí)現(xiàn)。
上述所說(shuō)的計(jì)數(shù)管高壓電源由高壓分配器供電,高壓分配器受控于高壓控制電路,高壓控制數(shù)據(jù)取決于預(yù)先設(shè)定的脈沖幅度,使計(jì)數(shù)管穩(wěn)定在正比區(qū)內(nèi)工作。
上述所說(shuō)的選用多道脈沖幅度分析器采集數(shù)據(jù),其ADC變換單元受反符合電路輸出的信息控制。
上述所說(shuō)的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器既可以采用充氣方式工作,也可以采用流氣方式工作,采用流氣方式工作時(shí),配置流氣式正比計(jì)數(shù)管氣體密度監(jiān)控器。
實(shí)用新型復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器的射線探測(cè)流程如下(見(jiàn)附圖)射線源④的射線穿過(guò)探測(cè)器的探測(cè)管①窗口進(jìn)入探測(cè)管,其中高能量部分的射線穿越復(fù)式窗進(jìn)入符合管②,同時(shí)進(jìn)入兩管的射線將使兩個(gè)探測(cè)器輸出有時(shí)間關(guān)聯(lián),但幅度略有差異的脈沖信號(hào),兩信號(hào)同時(shí)進(jìn)入符合電路⑤,符合電路⑤輸出符合信號(hào)(真符合信號(hào)與偶然符合信號(hào))送至反符合電路⑥。由于探測(cè)器輸出脈沖信號(hào)具有一定寬度,符合電路又有一定分辨時(shí)間,因此,兩探測(cè)器輸出脈沖即使沒(méi)有時(shí)間關(guān)聯(lián),也會(huì)產(chǎn)生偶然符合輸出送至反符合電路,且偶然符合信號(hào)的幾率和兩探測(cè)器的計(jì)數(shù)率成正比。
探測(cè)管①輸出的脈沖信號(hào)經(jīng)延遲Δt1時(shí)間送到反符合電路⑥,并與符合電路⑤輸出的符合信號(hào)在反符合電路⑥實(shí)現(xiàn)反符合。對(duì)應(yīng)有時(shí)間關(guān)聯(lián)的脈沖反符合電路⑥無(wú)信號(hào)輸出;對(duì)應(yīng)無(wú)時(shí)間關(guān)聯(lián)的脈沖反符合電路⑥輸出一個(gè)反符合信號(hào),啟動(dòng)ADC變換。計(jì)數(shù)管高壓③經(jīng)分配器提供兩個(gè)正比計(jì)數(shù)管的工作電壓,高壓的穩(wěn)定由高壓控制電路⑧控制。控制的參數(shù)取至多道分析器FeKα的峰位。多道分析器⑦采集的數(shù)據(jù)送上位機(jī)器處理。
設(shè)計(jì)一臺(tái)石油產(chǎn)品中硫含量分析儀。成品油中硫含量需要控制在幾十個(gè)ppm以下。采用能量色散法檢測(cè)時(shí),如此低含量硫的特征線寄托在很強(qiáng)的散射背景譜中。儀器靈敏度和精度都難達(dá)到要求。采用本發(fā)明的實(shí)用新型復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器檢測(cè)、消除背景譜干擾,提升了采用能量色散法檢測(cè)儀器的靈敏度和精度。
本實(shí)施例的射線源既可用放射同位素Fe-55低能光子源激發(fā)待測(cè)樣品,也可以用X光管激發(fā)。待測(cè)的X射線是硫元素的特征X射線和激發(fā)源的散射譜。硫的特征X射線能量平均值2.307KeV,空氣對(duì)它的質(zhì)量衰減系數(shù)可取404.2(cm2/g);P10氣體對(duì)它的質(zhì)量吸收系數(shù)可取384.4(cm2/g)。
本實(shí)施例的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器陽(yáng)極絲間距3-4cm,管長(zhǎng)10-11cm,探測(cè)管入射窗由鍍鋁有機(jī)薄膜封接。復(fù)式窗由聚四氟乙烯薄膜壓封。復(fù)式窗對(duì)SKα射線穿透率小于0.1‰,保證符合管不記錄SKα射線。
設(shè)計(jì)用于相鄰元素的分析儀。在許多生產(chǎn)過(guò)程中需要分析硅、鋁元素含量。由于正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器能量分辨率不高在能量色散法中,硅、鋁元素的Kα特征線疊加為一個(gè)脈沖分布譜。采用復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器,利用復(fù)式窗的濾光作用結(jié)合符合、反符合測(cè)量技術(shù)可以獲得各自的特征譜,即用探測(cè)管和符合管輸出的符合信息開(kāi)啟多道分析器的ADC變換,可獲取SiKα譜;由它們的反符合信息開(kāi)啟ADC變換可獲得AlKα譜。
用于相鄰元素分析的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器,兩陽(yáng)極絲間距控制在200μm左右,陰極內(nèi)徑在2.5cm左右。復(fù)式窗對(duì)SiKα特征X射線而言,是一組鋁-硅平衡濾光片。采用雙多道脈沖幅度分析器記錄探測(cè)管和復(fù)合管的脈沖幅度分布。
所設(shè)計(jì)的石油產(chǎn)品中硫含量分析儀或用于相鄰元素的分析儀的符合、反符合電路,延遲控制電路均應(yīng)根據(jù)探測(cè)管和復(fù)式管輸出脈沖幅度特性給予設(shè)計(jì)。
權(quán)利要求1.一種復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器,其特征在于它由復(fù)式正比計(jì)數(shù)管做輻射線的探測(cè)器件;計(jì)數(shù)管高壓由高壓分配器供電;由電荷靈敏放大器、線性成型放大器完成脈沖電荷量到脈沖幅度的轉(zhuǎn)換;采用射線符合、反符合測(cè)量電路以降低待測(cè)射線譜的背景;由多道脈沖幅度分析器采集數(shù)據(jù),并由上位機(jī)處理、分析數(shù)據(jù)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器,其特征在于所說(shuō)的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管是由射線探測(cè)管和復(fù)式符合管組成,兩管之間由復(fù)式窗對(duì)接,復(fù)式窗既是探測(cè)管的射線出口又是復(fù)式管入射窗口;兩管均用圓筒型陰極,其陽(yáng)極絲平行,間距取圓筒陰極內(nèi)徑或小于等于200μm中的一種;各個(gè)陽(yáng)極獨(dú)立輸出所屬空間的電離電量。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器,其特征在于所說(shuō)的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管的復(fù)式窗具有平衡濾光片功能,將根據(jù)所探測(cè)的射線能量一對(duì)一的設(shè)計(jì)、制作。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器,其特征在于所說(shuō)的電荷靈敏放大器由3DJ、2N4系列結(jié)構(gòu)場(chǎng)效應(yīng)管和TLE系列、LM系列、LF系列、LH系列、AD和OP系列低噪聲、高輸入阻抗、寬帶貼片式運(yùn)算放大器組成。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器,其特征在于所說(shuō)的線性成型放大器是由LF411-412、TLE2071-2072、LM6165、LF157/257/357及OP-64類貼片式運(yùn)算放大器組成,增益自動(dòng)調(diào)節(jié),輸出脈沖寬度≤2μs。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器,其特征在于所說(shuō)的符合與反符合測(cè)量由符合、反符合電路、延遲電路及甄別輸出電路完成符合的篩選,實(shí)現(xiàn)只對(duì)待分析元素所產(chǎn)生的脈沖給予采集變換;符合電路既可用無(wú)功元件實(shí)現(xiàn),也可用有功貼片實(shí)現(xiàn)。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器,其特征在于所說(shuō)的計(jì)數(shù)管高壓由高壓分配器供電,高壓分配器受控于高壓控制電路,高壓控制數(shù)據(jù)取決于預(yù)先設(shè)定的脈沖幅度,使計(jì)數(shù)管穩(wěn)定在正比區(qū)內(nèi)工作。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器,其特征在于所說(shuō)的選用多道脈沖幅度分析器采集數(shù)據(jù),其ADC變換單元受反符合電路輸出的控制。
9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器,其特征在于所說(shuō)的復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器既可以為充氣方式工作,也可以為流氣方式工作;采用流氣方式工作時(shí),配置流氣式正比計(jì)數(shù)管氣體密度監(jiān)控器。
專利摘要一種復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器,其特征在于它由復(fù)式正比計(jì)數(shù)管做輻射線的探測(cè)器件;由電荷靈敏放大器、線性成型放大器完成脈沖電荷量到脈沖幅度的轉(zhuǎn)換;采用射線的符合、反符合測(cè)量技術(shù)降低待測(cè)射線譜的背景;由多道脈沖幅度分析器采集數(shù)據(jù),并由上位機(jī)處理、分析數(shù)據(jù)。設(shè)計(jì)本實(shí)用新型復(fù)式正比計(jì)數(shù)管探測(cè)器是為了測(cè)量強(qiáng)背景譜中的弱信息。它在保證圓筒型正比計(jì)數(shù)管電場(chǎng)強(qiáng)度均勻特性的同時(shí),采用復(fù)式結(jié)構(gòu)的計(jì)數(shù)管探測(cè)射線。應(yīng)用射線探測(cè)的符合、反符合技術(shù)及平衡濾光片的技術(shù),降低復(fù)雜譜線的背景,提高了弱信號(hào)測(cè)量的精度和靈敏度,擴(kuò)大了能量色散分析方法的應(yīng)用范圍。
文檔編號(hào)G01T1/00GK2869885SQ20052013092
公開(kāi)日2007年2月14日 申請(qǐng)日期2005年12月27日 優(yōu)先權(quán)日2005年12月27日
發(fā)明者姜文貴, 陳鵬, 戚士元, 宋欣, 張勇 申請(qǐng)人:天津中和科技有限公司