核素识别仪介绍

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核素识别仪是保障安全的关键科技

核素识别仪是保障安全的关键科技

核素识别仪是保障安全的关键科技
核素识别仪是一种重要的科技设备,广泛应用于核能、辐射监测和核材料管理领域。

它能够检测物质中存在的放射性核素,并确定其种类和活度水平,从而帮助科学家、工程师和执法机构确保公众和环境的安全。

仪器利用先进的辐射探测技术,如闪烁体探测器、半导体探测器和多道分析技术,能够快速而准确地辨别不同类型的放射性核素。

它可以检测各种放射性物质,包括铀、钚、锎等重要的核材料,以及放射性同位素如碘131、锶90等。

通过分析辐射信号的能谱特征,它能够对核素进行定量和定性分析。

在核能领域,被广泛用于核电站和核燃料循环设施中。

它可以迅速识别燃料元件中的放射性核素,监测核反应堆的运行状况,并帮助预防和控制核事故。

此外,它还应用于辐射医学、放射治疗和核医学诊断等领域,确保放射性物质的合理使用和安全管理。

在辐射监测方面,是防止核材料非法交易活动的重要工具。

执法机构可以使用核素识别仪对可疑物体、车辆或容器进行检测,快速确定是否存在危险的放射性物质。

这有助于维护国家和全球的安全稳定,阻止非法核材料的扩散。

随着技术的不断进步,该仪器正变得更加便携、灵敏和智能化。

现代核素识别仪往往体积小巧,操作简便,具备快速响应和准确分析的能力。

一些高级型号还集成了无线通信功能和云端数据处理,使信息共享和跨地域合作更加便利。

它作为一项关键科技,在核能、辐射监测和核材料管理中发挥着至关重要的作用。

它提供了一种有效手段,帮助我们保障公众和环境的安全,维护社会的稳定与和平。

未来,我们可以期待核素识别仪在技术和应用方面继续取得创新突破,更好地满足不断增长的安全需求。

核医学探测仪器NuclearMedicineInstrumentation课件

核医学探测仪器NuclearMedicineInstrumentation课件
Scanner 机械移动配合逐点打印方式记录 γCamera 一次获得平面静态或动态影像 ECT:Emission computed tomography 发射式计算机断层
•核医学探测仪器
•9
(NuclearMedicineInstrumentation)
Scanner
逐行扫描、探测、 打印记录放射性 信号
•核医学探测仪器
•10
(NuclearMedicineInstrumentation)
Gamma Scintillation Camera
The main instrument for nuclear medicine imaging is the
large field of gamma camera. First developed in 1956 by
Hal Anger this device has become the main imaging tool of
nuclear medicine.
•11
•核医学探测仪器 (NuclearMedicineInstrumentation)
Tomography device
ECT:Emission computed tomography 发射式计算机断层
CT-PET
可配备16排螺旋CT-图像融合
•核医学探测仪器
•20
(NuclearMedicineInstrumentation)
GANTRY RING
可达32环探测器,上万个探测器
•核医学探测仪器
•21
(NuclearMedicineInstrumentation)
PET Brain Metabolism Imaging

放射性核素检测及识别技术研究进展

放射性核素检测及识别技术研究进展

放射性核素检测及识别技术研究进展放射性核素是一种对人体健康有害的物质,长期暴露和摄入会导致多种疾病,如癌症、遗传缺陷等。

为了保障公众健康,对于环境和食品中的放射性核素的检测和识别技术一直是科研领域的重点。

本文将介绍当前放射性核素检测和识别技术的研究进展。

一、放射性核素的危害及其来源放射性核素是指具有放射性的核素,如放射性铀、钚、锕、二氧化碳等,其来源包括自然界和人为活动。

自然界中的放射性核素来源于太阳、太空辐射、地壳射线等。

而人为活动中包括核武器试验、核反应堆事故、放射性医疗、放射性废物处理等。

放射性核素的寿命非常长,很难被分解和排除出人体,长时间的摄入和暴露会导致对人体的危害。

因此,放射性核素的检测和识别技术显得格外重要。

二、放射性核素检测技术的研究进展目前对于放射性核素的检测技术主要包括传统放射测量技术和现代分析技术两种。

1. 传统放射测量技术传统放射测量技术主要包括闪烁体探测器、电离室、半导体探测器、薄膜探测器等。

这些探测器可以通过测量放射性核素的放射性Alpha射线、Beta射线、伽马射线以及中子等来确定核素的存在和浓度。

2. 现代分析技术现代分析技术主要包括同位素比较技术、质谱技术、激光诱导击穿光谱技术、Raman光谱技术等。

这些技术可以通过分析核素的原子质量、化学性质、光谱特征等,来确定核素的种类和浓度。

三、放射性核素识别技术的研究进展目前放射性核素的识别技术主要包括核谱仪技术、同位素比较技术等。

1. 核谱仪技术核谱仪技术是一种通过测定核素放射粒子的能量来鉴别核素种类的技术。

该技术基于能谱分析,主要通过测量放射性核素的能谱信息来鉴别样品中不同的核素组成。

2. 同位素比较技术同位素比较技术是一种通过分析样品中多个不同同位素含量比值的方法来鉴别样品中不同核素的方法。

该技术可以通过比较样品中同位素的含量比值,来确定样品中的核素组成。

四、未来发展趋势和展望随着科技的不断发展,放射性核素检测和识别技术也在不断进步。

核污染检测仪

核污染检测仪

核污染检测仪
核污染检测仪是一种用于检测环境中是否存在核污染物的仪器设备。

它可以检测不同类型的核污染物,如放射性同位素和放射性元素等。

核污染检测仪通常包括以下主要部件:
1. 探头:用于检测环境中的辐射水平。

探头通常由敏感材料制成,可以测量并记录来自环境中的放射性物质的辐射水平。

2. 显示屏:用于显示检测结果。

显示屏可以显示辐射水平的数值,并且可能还具备其他功能,如报警功能等。

3. 数据处理单元:用于处理和分析检测数据。

数据处理单元可以对检测到的辐射水平数据进行处理,计算辐射水平的平均值、最大值、最小值等,并可以将数据存储或传输到另外的设备。

4. 电源:提供能量给核污染检测仪工作。

电源可以是电池、充电电池或者外部电源等。

核污染检测仪的使用范围广泛,包括核电站、放射性材料储存设施、放射治疗机构、核事故现场等。

它可以帮助监测环境中的放射性物质水平,并及时发现和通知相关人员有关环境中可能存在的核污染,为核安全提供重要的支持。

核素识别仪介绍

核素识别仪介绍
➢ 自主研发的数字多道分析器采用了FPGA高速可编程门阵列进 行数据的快速采集与脉冲成形,并具有基线自动恢复功能,该 模块的应用降低了噪声和弹道亏损的影响,提高了仪器的稳定 性和环境适应性。
技术特点
➢ 可编辑的内置核素库,可自定义添加多种放射性核素,提供核 素库和软件升级功能;
➢ 数字多道分析仪的应用提高了仪器的稳定性和环境适应性; ➢ 先进的能谱分析技术,具有自动稳谱功能; ➢ 自主开发的嵌入式应用软件,能够快速、准确识别的各参数设置,分为剂量设置标
签、巡检设置标签、识别设置标签、系统设置标签。
注意事项
1.对可疑放射源进行核素识别的一般操作流程为:
1、开机进入主界面,开机时须远离放射源
2、点击主界面“识别”图标进入识别界面 3、点击“采集”按钮开始采集(默认采集时间120S) 4、待数据采集完毕,系统自动进行核素识别并显示识别结果
探测器时); 6. 剂量当量率范围:0.01μSv/h ~30mSv/h; 7. 内置核素库:特殊核材料(S);工业放射源(I);医用放
射源(M);天然放射源(N)。
技术指标
8. 外形尺寸:长280mm,宽150mm,高160mm; 9. MCA道数:1024道; 10. 输入电源:外置19VDC/3A直流适配器;适配器输入参数:
注意事项
10. 数据导出:通过电脑在根目录下的\SDMEM\3910DB文件 夹中导出相关数据,请勿移动或删除ResidentFlash目录下的 系统文件和其他任何数据。
数据导出对应设备
初步故障的检出与排除
1. 死机。如果在一起操作过程中出现死机现象,各种按 钮与图标无法操作,可同时按下主机手柄上的“左键”和“ 右键”3秒钟进行系统强制关机,并重启系统。

BNC便携式核素识别仪培训教材

BNC便携式核素识别仪培训教材

SAM935便携式核子谱仪技术培训资料香港中威仪器公司上海天视科技发展有限公司编制二00五年二月第一部分概述自一九0三年,克鲁克斯.埃尔斯特和盖特尔利用荧光物质观察到放射性引起的单个闪光,从而发现了闪烁现象至今已有一个多世纪了。

一百多年来,闪烁探测器为科学的进步和发展作出了重要的贡献。

1919年卢瑟福利用这一技术发现了原子核的存在,进而发现了同位素的人工蜕变。

由于人们尚未找到记录光闪烁的有力工具,在20年代、30年代和40年代初期,核测量领域的主要手段为电离室、正比计数器和G-M计数器等气体探测器。

40年代,科学家研制出光电倍增管,1944年柯伦和贝克采用硫化锌闪烁体和光电倍增管(GDB)记录了α粒子的强度。

1948年霍夫斯塔特发现了NaI(TI)单晶闪烁体,并用它来测量γ射线,从此在核测量领域引起了巨大的推动和快速发展。

由于闪烁探测器具有气体探测器无法比拟的分辨时间短、探测效率高等优点,因此NaI探测器独领风骚二十多年之久。

经过几十年的发展,闪烁探测器已成为一种完善的和成熟的探测技术。

六十年代迅速发展起来的半导体探测器(金硅面垒型、锂漂移型、高纯锗型、高纯硅型等,按结构可分同轴型,端面型等)具有能量分辨率高,线性范围宽等等优点,很快得到了越来越广泛的应用,特别在能谱分析领域,几乎成了无可替代的首选探测器,但与NaI探测器相比较,高纯锗探测器具有投资高、运行费用高、相对效率较低、输出脉冲幅度较小等缺点。

至二十世纪末期,随着计算机技术、单片机技术和电子器件技术的迅猛发展,可以采用软硬件技术克服NaI的分辨率较低、温度漂移较大、能量线性差等缺点,充分发挥它的探测效率高、价格便宜、运行成本低、工作可靠等优点,使得其重新焕发了青春,受到了核环境监测人员的青睐,尤其在用于现场实时监测的领域。

便携式环境谱仪提供一种在事故释放或大面积调查中确定环境中放射性核素的快速方法,它通过测定光子积分通量(注量)率的谱分布,来确定地面和空中的放射性水平、核素种类、特定的放射性核素剂量,也可用于控制计划释放、剂量重建、环境改造和寻找放射源等。

核医学诊断仪器及其所用闪烁晶体的简介

核医学诊断仪器及其所用闪烁晶体的简介

核医学诊断仪器及所用闪烁晶体简介核医学诊断仪器及所用闪烁晶体简介一核医学与核医疗诊断仪器1 核医学核医学,又称原子(核)医学,它是应用放射性同位素及其射线穿透人体或从人体中发射出来,再通过射线接收器件(探头等)形成影像来诊断、治疗和研究疾病的科学。

核医学虽只有五十多年发展史,但发展迅速、贡献非凡、是医学现代化的主要标志之一。

诊断方法按放射性核素标记药物是否引入人体内,分为体内检查法和体外检查法,前者按是否成像又分为显像和非显像两类方法。

而对放射线核素的探测,闪烁晶体显示出巨大的优越性。

利用闪烁晶体吸收辐射后闪光的特性,可探测辐射的能量和强度,并能通过电子设备显示成图象。

所以闪烁晶体和辐射探测一直就是相互结合的伴侣,应用在医学上是核技术、医学、材料学相结合的一门综合性边缘学科,称之为核医学成像技术。

放射性核素在诊断上应用的基本原理是示踪(放射性核素药物-示踪剂)原理,检查法的诊断原理和特点简述如下。

1.1 体外检查法的诊断原理和特点(放射性核素药物不引入人体内)体外检查法是以放射免疫分析(RIA)为代表的体外放射配体结合分析法。

其原理是:以放射性核素标记的抗原为示踪剂,以非标记抗原(标准抗原或被测抗原)为检测对象,共同与限量的特异性抗体进行竞争性免疫结合反应。

这类分析技术具有灵敏度高、特异性强、精密度和准确度高以及应用广泛等特点。

迄今可用本技术测定的体内微量生物活性物质,如激素、蛋白质、抗体、维生素、药物等可达300多种。

1.2 体内检查法的诊断原理和特点(放射性核素药物引入人体内)引入体内的放射性核素标记药物(示踪剂),或被某一脏器的某种细胞摄取、浓聚,或经由某一脏器清除、排出,或参予某一代谢过程,或仅简单地在某一生物区积存等等。

如PET,由于示踪剂能在人体内参与体内的生理代谢过程,利用它们发射的正电子与体内的负电子结合释放出一对伽玛光子穿透器官组织,再用放射性探测器可在体表定量探测到放射性药物在体内的吸收、分布和排出等代谢过程,然后通过计算机、显示器等,可将人体的生理、病理变化过程定量或定位以显像方式显示,从而对脏器的功能状态或形态变化作出诊断。

核医学常用仪器知识普及

核医学常用仪器知识普及

D
511 KeV
+- Gamma Ray
511 KeV
Gamma
D
Ray
(二)应用 动静态断层显像、定量分析,是肿瘤、神经和
心血管疾病诊断与临床医学研究应用的重要设备。
目前最先进的PET是探头多环型、模块和3D结构。 探头晶体除外经典锗酸铋(BGO),已推出硅酸镥(LSO) 硅酸钆(GSO)和混合型晶体,如LYSO。 近年来,PET与CT合二为一的显像设备问世,称之PET/CT
图像融合 是指不同图像(SPECT, PET, CT, MRI)之间的空
间配准或结合。利用、的特点,为不同的影像提供互补信息, 增加图像质量、对临床诊断和治疗的定位、观察提供有效的方 法。
SPECT配置高能准直器
一种单光子探测方式。主要用于心肌锝[99mTc]-MIBI 心肌血流灌注和氟[18F]-FD、代谢断层显像。
液体闪烁计数器
二、活度计 活度计(radioactivity calibrator)是用
于测量并直接给出放射性药物或试剂所含放 射性活度的一种专、器及计算机系统组成。
活度计 国家规定 惟一强制 检定的计 量工具
三、污染、剂量监测仪
主要用于放射防护。
表面污染监测仪用于
对工作人员体表、衣物表
面和工作场所有无放射性
(一)结构与原理 组成:探头, 机架, 电子学线路, 计算机, 显示系统装置
原理:探测到光子经电子学线路分析形成脉冲信号,经计算机采集, 处理,最后以不同灰度或色阶显示二维脏器显影或放射性分布
(二)应用
各种脏器静态显像,快速连续动态显像,附有特殊装置,可进行全身显像
二、SPECT
单光子计算机发射断层显像仪 single photon emission computed tomography

核医学仪器ECT的原理和应用

核医学仪器ECT的原理和应用

核医学仪器ECT的原理和应用目录摘要 (1)Abstract (1)一、核医学仪器概述 (2)二、核医学仪器SPECT的原理和应用 (2)2.1 SPECT的原理 (2)2.1.1 SPECT的结构和基本组成 (2)2.1.2 SPECT的原理 (2)2.2 SPECT的应用 (3)12.3 SPECT的新进展 (3)2.3.1 利用FIX显像提高了对肿瘤的鉴别能力 (3)2.3.2 SPECT也能生成正电子符合图像 (4)2.3.3 SPECT灵敏度进一步提高 (4)2.3.4整机结构的变化 (4)2.3.5利用不同机型图像的进行融合 (5)2.3.6衰减校正 (6)2.3.7探测器实现数字化 (7)2.3.8新型探测器进入实用阶段 (7)2.3.9新型准直器进入实用阶段 (7)2.4 关于SPECT-CT (8)三、核医学仪器PET的原理及应用 (8)3.1 PET概述 (8)23.2 PET的原理 (9)2.3.3 PET探测器 (9)3.3.1 PET探测器的现状 (9)23.3.2 PET探测器的发展趋势 (11)3,4,5,63.4 关于PET/CT、SPECT/PET (13)3.4.1 PET/CT设备概况 (13)3.4.2 PET—CT的工作原理 (13)3.4.3 PET与PET—CT的比较 (14)3.4.4 PET/CT的临床应用 (14)3.4.5 SPECT/PET--带有符合线路的SPECT (14)四、总结和展望 (15)参考文献 (15)核医学仪器ECT的原理和应用摘要自从进人20世纪90年代以来,医学影像技术得到重大发展。

在以解剖结构为基础的X射线计算机断层成像(XCT)及磁共振成像(MRI)技术发展的同时,以人体功能代谢为成像基础,反映脏器功能、组织生化代谢和细胞基因变化的功能分子影像设备,即单光子ECT和正电子符合成像(PET)也得到了迅猛发展。

核医学正日益成为医学科学现代化的重要标志之一。

电子捕获检测器工作原理

电子捕获检测器工作原理

电子捕获检测器工作原理电子捕获检测器是一种用于测量放射性核素的仪器,它可以用于放射性同位素的测量和分析。

其工作原理主要基于电子捕获现象,即放射性核素中的原子核捕获周围的电子,导致原子核内部的能级结构发生变化,从而产生特征性的X射线。

本文将介绍电子捕获检测器的工作原理及其应用。

电子捕获检测器的工作原理可以简单描述为,当放射性核素发生电子捕获时,原子核内部的电子被俘获,导致原子核内部的能级结构发生变化。

在这个过程中,能级差的变化会导致X射线的辐射。

电子捕获检测器利用这种X射线的辐射来测量放射性核素的活度。

在电子捕获检测器中,放射性样品被置于探测器的探测区域内。

当放射性核素发生电子捕获时,产生的X射线将被探测器探测到。

探测器会将X射线的能量转换为电信号,并通过信号处理器进行放大、滤波和数字化处理。

最终,处理后的信号将被送入计算机进行数据分析和显示。

电子捕获检测器的工作原理使其在放射性核素的测量和分析中具有重要的应用价值。

首先,它可以用于放射性核素的定量分析,通过测量X射线的能量来确定样品中放射性核素的活度。

其次,它还可以用于放射性同位素的识别和鉴定,通过分析X射线的能谱特征来确定样品中存在的放射性核素种类。

此外,电子捕获检测器还可以用于放射性核素的辐射监测和环境监测,对环境中的放射性污染进行监测和评估。

总之,电子捕获检测器是一种基于电子捕获现象的放射性核素测量仪器,其工作原理主要基于放射性核素发生电子捕获时产生的X射线。

它在放射性核素的测量和分析中具有重要的应用价值,可以用于放射性核素的定量分析、同位素的识别和鉴定,以及辐射监测和环境监测等领域。

希望本文的介绍能够对电子捕获检测器的工作原理有所帮助。

放射性核素的测量

放射性核素的测量

放射性核素的测量
放射性核素的测量是通过核辐射的测量来进行的。

常用的方法包括
以下几种:
1. Geiger-Muller计数器:这是一种常见的简单放射性测量设备,通
过测量辐射粒子的数量来确定放射性核素的水平。

计数器中的气体放
射性根据被辐射的能量释放电荷,进而通过电子学装置进行计数。

2. 闪烁体计数器:这种装置使用闪烁晶体来测量辐射,当放射性粒
子通过晶体时,会在晶体中产生闪烁,被光电倍增管测量到。

3. 核电子学仪器:这种仪器适用于更精密的测量,可以提供辐射的
能谱图和连续的测量。

通常使用多道分析器或谱仪来测量放射性活度。

4. 电离室:电离室是一种通过测量辐射粒子电离产生的电流来测量
核辐射水平的装置。

它适用于高能辐射的测量,并可以提供较准确的
结果。

这些方法可以用于测量不同种类的放射性核素,包括α、β和γ射线。

在进行放射性核素的测量前,需要选择合适的测量方法,并进行
必要的辐射防护和校准。

核医学仪器

核医学仪器

建立一个以美国为中心的国际货币制度。布雷顿森林体系的内容也 正好反映了这样一个事实。
(2)布雷顿森林体系的内容
湮没符合探测装置
脏器功能测定仪
采用探头计数仪测量脏器对放射 性药物的摄取、吸收及排泄,并将 计数随时间的变化绘制成曲线,反 应脏器的功能。 甲状腺功能测定仪 肾图仪
体外放射分析用测量仪
井型晶体计数仪 液体闪烁计数仪 放射性活度测量仪 污染、剂量监测仪
图像融合技术
将PET与CT、SPECT与CT两幅不 同图像采用计算机软件融合成一张 图像 现已制造出PET/CT、 SPECT/CT
国内不流通金币,只流通银行券;银行券不具有无限的法偿力;不 能自由铸造金币,但仍然规定单位货币的含金量,并且规定黄金的 官方价格;银行券不能自由兑换成黄金,但在需要进行国际支付时, 可以用银行券到中央银行根据规定的数量兑换黄金。
金块本位制是在金本位制度崩溃之后,经济实力较强的国家所使用 的货币制度。1925—1928年期间,英国、法国、比利时和荷兰等国 曾经使用过金块本位制度。由于其不稳定,1929年世界经济危机发 生后,各国的金块本位制都先后崩溃了。
原理:
应用:常用的γ井型计数器主要用于血、尿等各 类组织样品及体外分析标本放射性测量。
γ照相机
γ照相机是一次成像的核医学医器,以放射性
核素示踪原理为基础,利用其带有准直器的大 型闪烁探测器测量体内脏器核素浓度分布及其 随时间的变化,以平面像的形式显示在照相示 波器或计算机屏幕上。
γ照相机组成:闪烁探头(准直器、NaI(Tl)晶 体、光导、光电倍增管、前置放大器、定位网 络)、电子学线路、显示记录装置及数据处理 系统-计算机。
低能准直器:<150KeV的γ射线,厚度
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4. 无法导出识别数据。当主机与电脑通过USB线连接
时,电脑未显示设备连接状态,无法导出识别数据,这时 请检查USB线是否松动,如果USB线连接正常,请重新安装 用户光盘提供的设备驱动程序,重新连接USB线,如果问 题仍无法解决,请联系我公司售后部门。
谢 谢!
γ能谱图 γ谱分析
产品概述
核心技术:
1.数字多道:优点;
2.算法:自动稳谱和自动能谱分析;
产品概述
主要功能:
1. 核素识别(γ能谱)
2. 剂量检测:NaI+GM管
3. 放射源搜寻查找(巡检)
4. 本底能谱采集
5. 中子辐射检测(可选)
应用领域
环保部门、核电站、海关、机场、出入境、医疗卫生、 安监部门、金属熔炼企业、涉核工矿企业及相关科研院所。
射源(M);天然放射源(N)。
技术指标
8. 外形尺寸:长280mm,宽150mm,高160mm; 9. MCA道数:1024道;
10. 输入电源:外置19VDC/3A直流适配器;适配器输入参数:
220VAC,60Hz; 11. 工作电源:内置可充电锂电池; 12. 报警提示: 声、光震动报警提示,剂量率超阈值报警, 阈值可调;
仪器。 4. 如果仪器长时间不用,请将仪器充满电放进收纳箱, 置于阴凉干燥处。 5. 仪器使用过程中,请勿贴靠被检测放射性物质,以防 仪器表面遭到放射性污染。
注意事项
6. 仪器开机后无需预热即可进行其他操作但在开
机时应保证仪器附近没有放射源或射线装置的干扰。 7. 在进行放射性核素识别前,建议先进行一次手 动稳谱,以提高放射性核素的识别率,手动稳谱时应 确保附近没有放射源或射线装置的干扰,手动稳谱相 关操作详见第5章。
13. 工作环境:温度-20℃~+50℃;湿度不大于95%;
仪器操作
开机 首次拿到仪器时处于关机状态,用户在使用之前必须先开机。开机 方式如下: 长按仪器手柄上的开/关机键3秒钟,会有3声提示音,同时手柄前 端的指示灯会闪烁,代表开机成功。之后进入仪器启动界面,开机启 动过程约1分钟。
仪器操作
仪器主界面:
注意事项
10. 数据导出:通过电脑在根目录下的\SDMEM\3910DB文件
夹中导出相关数据,请勿移动或删除 ResidentFlash 目录下的 系统文件和其他任何数据。
数据导出对应设备
初步故障的检出与排除
1. 死机。如果在一起操作过程中出现死机现象,各种按 钮与图标无法操作,可同时按下主机手柄上的“左键”和“ 右键”3秒钟进行系统强制关机,并重启系统。
BG3910型手持式核素识别仪 产品培训资料
贝谷科技股份有限公司 仪器事业部
目 录
一.产品概述
二.应用领域
三.技术特点 四.技术指标 五.仪器操作 六.注意事项
七.初步故障的检出与排除
产品概述
左健
确认键
开/关机键
右键
触摸屏
USB接口
以太网接口 充电接口
产品概述
该仪器采用高灵敏度NaI闪烁体探测器及低噪声光电倍增
注意事项
8. 本仪器可以手动调整核素的识别的 Nhomakorabea量时长,
系统默认将其设定为2分钟,如果仪器测得剂量率较低
,则可适当延长识别时间。修改识别时长详见第5章。
9. 数 据 保 存 : 识 别 结 果 相 关 数 据 将 保 存 在
\SDMEM\3910DB目录下,用户可以通过仪器“保存”按 键保存相关数据。用户对“设置”中的任何修改,只有 通过保存才可生效。
管,具有很高的探测效率,数字化多道分析器(MCA)和32 位微处理器(MPU)的应用提高了仪器稳定性,降低了环 境变化对仪器的干扰,提供了更加灵活、方便的用户操作 体验。
MCA
NaI 光电倍增管
MPU
产品概述
仪器可快速、准确判别放射性核素的种类及辐射水 平,同时具备放射源搜索定位、剂量率检测和超阈值 报警功能,可广泛应用于环保、核电、海关、出入境
2. 无法采集到谱线。主要表现为在“核素识别”与“本
底采集”界面,没有显示谱线。当发生这种现象时,请进入 剂量界面,检查伽马计数率是否正常(一般不小于 100cps ) ,如果计数率正常,请重启系统,如果问题仍无法解决,请 联系我公司售后部门。
初步故障的检出与排除
3. 无法开机。当按下开机键无法开机时,可能是由 于电量不足所造成,请在关机状态进行充电,整机充电时 间应不少于6小时。
别算法,提高仪器的识别率。该功能是通过分析仪器采 集到的能谱曲线来手动添加特征峰的半高宽值。
仪器操作
谱分析:提供了对之前采集的(本底)能谱文件 进行分析与进行核素识别的功能。
仪器操作
用户还可通过自定义核素库,将部分特定的目标核素添 加进自定义核素库,仪器此时将只在这些已添加的核素范围 内进行核素识别。
技术指标
1. 伽马探测器: Nal(TI)闪烁体(Φ30X50mm) ;
2.
3.
GM计数管( Φ11X90mm );
中子探测器: He-3正比计数管;(选配);
4.
5.
伽马探测器能量影响范围: 30keV ~3MeV;
中子探测器能量影响范围: 热中子~14MeV(选配中子 探测器时);
6. 7.
剂量当量率范围:0.01μSv/h ~30mSv/h; 内置核素库:特殊核材料(S);工业放射源(I);医用放
技术特点
可编辑的内置核素库,可自定义添加多种放射性核素,提供核
素库和软件升级功能;
数字多道分析仪的应用提高了仪器的稳定性和环境适应性; 先进的能谱分析技术,具有自动稳谱功能; 自主开发的嵌入式应用软件,能够快速、准确识别多种放射性 核素;
主要技术指标符合美国GB/T 31837-2015和ANSI N42.34标准。
仪器操作
计数(cps)、剂量界面:
仪器操作
巡检界面:
仪器操作
识别界面:
仪器操作
本底采集界面:
仪器操作
专家界面:提供6个专家可操作功能图标和一个手动 稳谱功能按钮。
仪器操作
能量标定:功能是通过分析仪器采集到的能谱曲 线来手动添加特征能量值和相应的道址值。
仪器操作
半高宽刻度:通过标定特征峰的半高宽可以优化识
应用领域
海关、出入境、环保部门的执法现场,针对通过通 道式放射性检测系统报警的货物或人员进行现场快速放 射源定位、核素识别等进一步的排查操作。
技术特点
仪器将探测器与仪器主体封装为一整体,体积小,携带方便, 可应用于各 种场合; 自动能谱采集、稳谱及谱分析; 基于32位微处理器的嵌入式操作系统,3.5英寸触屏,操作简 便;
3、稳谱完成后点击确定“按钮”,并在专家界面点击“返回”按钮返回 主菜单
4、在主界面按照放射性核素识别的一般操作流程2-6步重复进行核素识别

5、多次识别结果一致性好,识别结果满意?

6、完成识别,返回主界面,等待下一步操作
注意事项
3. 为了保证仪器使用寿命,请勿将仪器长时间放置在超
过50℃的高温环境中,长期置于潮湿的环境中也有可能损坏
保障其不受电磁、静电干扰,从而保障设备可靠性。 先进的能谱分析技术,具有开机自动稳谱和自动能谱分析功能,
免去了进行手动能量刻度的繁琐过程,仪器开机无须预热,即
可使用,增强了仪器的可操作性。 自主研发的数字多道分析器采用了FPGA高速可编程门阵列进 行数据的快速采集与脉冲成形,并具有基线自动恢复功能,该 模块的应用降低了噪声和弹道亏损的影响,提高了仪器的稳定 性和环境适应性。


可实现放射源搜索、剂量检测、放射性核素识别等功能;
配置先进的双探测器(NaI晶体+经过补偿的GM管两个探测器) 进行宽量程γ射线剂量当量率和累积剂量的监测,在宽量程范 围内大大提高剂量率测量的准确性。
技术特点
电路板采用绝缘漆喷漆处理,避免电路短路,所有接插件通过
热熔胶固定、避免松动、关键电路采用金属屏蔽盒进行屏蔽,
5、按下“保存”按钮保存识别结果
6、按下“返回”按钮,返回到识别界面,等待进行下一次识别
注意事项
2. 如果您按照以上流程进行操作,对识别结果不满意,或者对识别结果 的准确性不确定时,请按照以下操作步骤重复进行核素识别:
1、仪器远离放射源,点击主界面“专家”按钮,进入专家操作界面
2、点击左下角“稳谱”按钮进行人工稳谱
仪器操作
设置菜单提供系统的各参数设置,分为剂量设置标 签、巡检设置标签、识别设置标签、系统设置标签。
注意事项
1.对可疑放射源进行核素识别的一般操作流程为:
1、开机进入主界面,开机时须远离放射源
2、点击主界面“识别”图标进入识别界面
3、点击“采集”按钮开始采集(默认采集时间120S)
4、待数据采集完毕,系统自动进行核素识别并显示识别结果
等行业,冶金、化工企业及科研院所等单位,为环境
辐射监测、核反恐安检、辐射源清理和其他核技术应 用领域提供理想的检测手段。
产品概述
核素识别基本原理:
不同的核素衰变时,产生不同能量的γ射线,核素识别
仪作为一款能谱仪可以记录这些射线的能量,形成γ能谱
,并通过这些特征能量与核素库中的对应核素的能量进 行比对,从而识别出对应的放射性核素。
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