[发明专利]用于宽动态范围中子通量监测的动态标定系统及方法有效
申请号: | 201310052304.8 | 申请日: | 2013-02-18 |
公开(公告)号: | CN103995279B | 公开(公告)日: | 2017-03-22 |
发明(设计)人: | 阴泽杰;李世平;徐修峰;杨青巍;杨进蔚 | 申请(专利权)人: | 中国科学技术大学 |
主分类号: | G01T3/00 | 分类号: | G01T3/00 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司11021 | 代理人: | 宋焰琴 |
地址: | 230026 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 动态 范围 中子通量 监测 标定 系统 方法 | ||
技术领域
本发明涉及核探测领域,尤其是一种用于宽动态范围中子通量监测的线性拟合动态标定系统及方法。
背景技术
在中子通量监测过程中常通过联合使用计数模式和积分模式来提高测量的动态范围。所谓计数模式,是指通过对探测器输出脉冲进行计数来完成中子通量的监测,一般用于中子通量较低的情况;当中子通量较高时,探测器输出脉冲会发生较为严重的堆积,计数模式将无法得到正确的通量值,而根据Campbell定理,探测器输出信号的积分值I(该积分值既包括信号的平均值也包括其均方值)是正比于入射粒子通量N的,当然,在实际情况下,因宇宙射线、本底噪声等影响,I和N并非严格正比,而是存在一个线性关系,设为I=a·N+b,因此通过测量堆积后脉冲信号的积分值I即可反解出入射中子的通量N,这种工作模式即为积分模式。对于工作在积分模式下中子通量监测系统,得到a、b这两个积分系数的过程一般称之为对该系统的标定。
传统的标定方法是将一个标准探测器和待标定系统放置在同一个中子辐射环境中进行测量,通过标准探测器测得的中子通量和待标定系统测得的积分值来计算所需的积分系数。这种方法通常仅在系统使用前执行一次,属于静态标定,其存在以下不足:首先,由于不同中子辐射环境下中子能谱不同,探测器输出中子脉冲的形状、面积分布也不同,此时,即便入射中子通量相同所得的积分值也会存在较大的差异,故传统的静态标定方法要求标定时的中子辐射环境和实际待测辐射环境非常相近,这在很多应用场合都是一个较大的限制;其次,中子通量监测过程中中子能谱的变化、温度的改变、基线的漂移等等因素都可能会造成积分值的异常变化,因此在长时间测量过程中,若始终采用同一个固定的积分系数也会引入测量误差。
发明内容
为了解决传统标定方法对标定时中子辐射环境有着苛刻要求的问题以及传统标定方法无法在长时间测量过程中动态更新标定系数的不足,本发明提出一种用于宽动态范围中子通量监测的线性拟合动态标定系统及方法。
根据本发明的一方面,提出一种用于宽动态范围中子通量监测的线性拟合动态标定系统,该系统包括:探测器,计数模块,积分模块,动态标定模块,积分值处理模块和模式选择模块,其中:
所述探测器用于探测中子并输出中子脉冲信号;
所述计数模块与所述探测器连接,用于根据所述中子脉冲信号得到并输出一组通量值,记为计数通量值,并对脉冲波形进行分析,统计脉冲发生堆积的概率;
所述积分模块与所述探测器连接,用于对脉冲波形进行积分得到一组积分值;
所述动态标定模块与所述计数模块和所述积分模块连接,用于根据所述计数通量值、堆积概率和积分值,不断的判断所述计数通量值和所述堆积概率是否满足一预定条件;若是,所述动态标定模块收集计数通量值和相应的积分值,并从中挑选出计数通量值相差较大的k个数值对进行缓存,并将利用这k个数值对进行线性拟合得到的积分系数提供给积分值处理模块,同时清空缓存以等待下一次的更新;
所述积分值处理模块与所述动态标定模块连接,用于利用所得到的积分系数对积分值进行反解得到积分通量值;
所述模式选择模块与所述计数模块和所述积分值处理模块连接,用于通过判断计数通量值和堆积概率的大小从而在计数通量值和积分通量值中选择一个作为最终的通量值输出
根据本发明的另一方面,还提出一种用于宽动态范围中子通量监测的线性拟合动态标定方法,所述方法包括以下步骤:
步骤1,探测器探测中子并将输出的中子脉冲信号同时送给计数模块和积分模块;
步骤2,计数模块根据所述中子脉冲信号输出一组通量值,记为计数通量值,同时所述计数模块还对所述中子脉冲信号波形进行分析,统计脉冲发生堆积的概率,并将得到的计数通量值和堆积概率发送给动态标定模块和模式选择模块;
步骤3,积分模块通过对所述中子脉冲信号波形进行积分得到一组积分值,并将所述积分值发送给动态标定模块;
步骤4,所述动态标定模块不断的判断所述计数通量值和所述堆积概率是否满足一预定条件,若是,所述动态标定模块收集计数通量值和相应的积分值,并从中挑选出计数通量值相差较大的k个数值对进行缓存,并将利用这k个数值对进行线性拟合得到的积分系数提供给积分值处理模块,同时清空缓存以等待下一次的更新;
步骤5,所述积分值处理模块利用所得到的积分系数对相应的积分值进行反解得到积分通量值;
步骤6,模式选择模块通过判断计数通量值和堆积概率的大小从而在计数通量值和积分通量值中选择一个作为最终的通量值输出。
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