[发明专利]基于寻峰模式的便携式环境天然放射性检测系统和方法在审
申请号: | 202210320960.0 | 申请日: | 2022-03-23 |
公开(公告)号: | CN114609662A | 公开(公告)日: | 2022-06-10 |
发明(设计)人: | 杨智慧;吴奕初;刘海林;王晓峰;赵文增 | 申请(专利权)人: | 武汉大学 |
主分类号: | G01T1/36 | 分类号: | G01T1/36;H04W4/38;G06K9/00;G06F17/15 |
代理公司: | 武汉智权专利代理事务所(特殊普通合伙) 42225 | 代理人: | 陈思 |
地址: | 430072*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 模式 便携式 环境 天然 放射性 检测 系统 方法 | ||
1.一种基于寻峰模式的便携式环境天然放射性检测系统,其特征在于,其包括便携式的检测设备,该检测设备包括探测架和该探测架上的电离辐射探测器、信号采集器和数据处理器;
所述电离辐射探测器被配置为实时采集放射性信号;
所述信号采集器包括ADC采集放缩电路和FPGA高速采集模块,所述ADC采集放缩电路的输入端与所述电离辐射探测器相连,输出端与FPGA高速采集模块相连;
所述数据处理器与所述FPGA高速采集模块电性连接;
同时,所述FPGA高速采集模块被配置为在识别出实时采集的放射性信号中的脉冲信号之后,提取临近该脉冲信号峰值的多个数字信号,并进行插值处理得到信号曲线,再根据所述信号曲线确定峰值;
所述数据处理器被配置为根据确定的峰值得到能谱数据,以供上位机根据该能谱数据进行再次寻峰。
2.如权利要求1所述的基于寻峰模式的便携式环境天然放射性检测系统,其特征在于,所述数据处理器支持GPS实时定位;或者
所述数据处理器支持LCD屏显。
3.如权利要求1所述的基于寻峰模式的便携式环境天然放射性检测系统,其特征在于,所述探测架高度可调。
4.如权利要求1所述的基于寻峰模式的便携式环境天然放射性检测系统,其特征在于,所述检测设备上还设有供电接口,所述供电接口可供与外置电源相连。
5.如权利要求1所述的基于寻峰模式的便携式环境天然放射性检测系统,其特征在于,还包括:
上位机,所述上位机与所述数据处理器远程连接,且所述上位机被配置为:
归一化处理所述设备得到的能谱数据,并进行卷积处理得到第一数据;以及,将标准高斯峰进行卷积处理得到的第二数据;
根据再次寻峰设定的灵敏因子确定能峰区域,并在该能峰区域中对比所述第一数据和所述第二数据,确定能峰位置;
调用高斯拟合能峰模块,在确定的能峰位置对能峰进行寻峰。
6.如权利要求5所述的基于寻峰模式的便携式环境天然放射性检测系统,其特征在于,所述上位机与所述数据处理器通过WIFI连接。
7.一种基于寻峰模式的便携式环境天然放射性检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
提供如权利要求1~6任意一项所述的基于寻峰模式的便携式环境天然放射性检测系统;
在识别出实时采集的放射性信号中的脉冲信号之后,FPGA高速采集模块提取临近该脉冲信号峰值的多个数字信号,并进行插值处理得到信号曲线,再根据所述信号曲线确定峰值;
数据处理器根据确定的峰值得到能谱数据,以供上位机根据该能谱数据进行再次寻峰。
8.如权利要求7所述的基于寻峰模式的便携式环境天然放射性检测方法,其特征在于,所述进行插值处理得到信号曲线的具体步骤包括:
所述FPGA高速采集模块通过三次插值算法处理提取的所有数字信号,得到信号曲线。
9.如权利要求7所述的基于寻峰模式的便携式环境天然放射性检测方法,其特征在于,所述根据所述信号曲线确定峰值的具体步骤包括:
所述FPGA高速采集模块采用二分法在得到的信号曲线上确定峰值。
10.如权利要求7所述的基于寻峰模式的便携式环境天然放射性检测方法,其特征在于,所述进行再次寻峰的具体步骤包括:
所述上位机归一化处理得到的能谱数据,并进行卷积处理得到第一数据;以及,将标准高斯峰进行卷积处理得到的第二数据;
所述上位机根据再次寻峰设定的灵敏因子确定能峰区域,并在该能峰区域中对比所述第一数据和所述第二数据,确定能峰位置;
所述上位机调用高斯拟合能峰模块,在确定的能峰位置对能峰进行寻峰。
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