核辐射仪器测氡仪整机电路分析.doc

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FD—3017RaA测氡仪整机电路分析 摘要 : 我国核辐射仪器的发展也经历了三个历史时期。早期的核辐射仪器都是率表式仪器。它们以盖革计数管或闪烁晶体为探测器,配以用分立元件构成的简单放大器、整形器,最后用率表电路驱动表头的指针来指示照射量率。这类仪器包括从五十年代的YP一4M辐射仪直到七十年代的FD一71辐射仪。 七十年代中期,以数字集成电路为基础的数字式核辐射仪器开始出现。它们通常以闪烁晶体为探测器,配以CMOS集成电路组成的放大器、整形器、定时控制器、计数显示器,组成数字式辐射仪。到八十年代初中期,有些辐射仪又增加了自动归一化测量及运算电路.使仪器不仅可以自动进行定时测量,显示出r辐射强度,而且还可直接显示出放射性物质的含量。这一阶段的数字式核辐射仪器主要型号有PD一3013、FD一3003、FD一3017等辐射仪。 八十年代末期,随着CMOS单片微机的出现,单片机化核辐射仪器也开始出现。人们用CMOS单片微机取代了传统仪器中的定时器、控制器、运算器和计数器,并充分利用计算机的强大数据处理及存储能力使仪器具有了自检、自测参数、数据处理、数据存储以及和微机通信功能。这类智能化核辐射仪器主要有FD一3022四道能谱仪、FD一3029测井仪。 关键字: 氡 FD一3017 仿真 结构框图 电路分析 第一章 绪论 一台完整的核辐射仪器,可分为两部分,一是将入射射线的能量转换成电信号或其它易测信号的转换器,即传感器或称为换能器;另一是测量电路或称为仪器,它把核辐射传感器给出的信号予以放大、处理和记录,给人们提供入射线的某些特征,如强度、能量、位置、种类等。 用于测定核辐射射线的种类、能量及强度的传感器,称为核辐射探测器。 人们根据不同的要求和探测的对象,制成了多种不同类型的探测器,常见的核辐射探测器按其工作原理可分为以下几种: 气体探测器 它是根据带电粒子通过气体时,引起气体的电离来探测辐射粒子的。早期该种探测器曾广泛应用,它的优点是制备简单,性能可靠,成本低廉,使用方便,因而至今仍在应用。随着探测器技术不断发展,在高能物理和重粒子物理实验中它已获得新的应用。 闪烁探测器 它是根据射线与物质相互作用产生荧光现象,来探测射线粒子的。它比气体探测器高多的探测效率而被广泛使用,在不少仪器中已取代了气体探测器。 半导体探测器 这是六十年代以来迅速发展起来的一种新型探测器。主要优点是:能量分辨率高。线型范围广,体积小。是今年来发展极为迅速的一种核辐射探测器件。 用于核辐射测量的还有原子乳胶,固体径迹探测器;威尔逊(wilson)云室和气泡室火花放电室;多能正比室切伦科夫(uepeHKOB)计数器;热释光探测器等。 探测器的工作原理可归纳为: 利用射线与物质作用时产生的荧光现象; 利用射线通过物质时产生的电离作用; 利用射线对某些物质的核反应; 利用射线与物质作用时产生辐射损伤; 利用射线与物质作用时产生的化学反应或热效应。 运用上述某种效应,直接或间接对射线进行探测和解释。 氡(222Rn)是镭(226Ra、T=1602年)经过α衰变后(α—4.6MeV)的气态元素(即气体),氡的半衰期为3,825天。氡的第一代子体元素是RaA(218Po—钋),而且,RaA形成的瞬间是带正电的离子。RaA的半衰期较短变成RaB(214Pb),其α粒子的能量为6.00MeV。 因此,FD—3107RaA测氡仪是一种瞬间测氡仪器。在取样金属片τ加—HV,立即收集半衰期极短的RaA离子在电场作用下被浓集在带负高压的金属收集τ。经过一段时间,如果氡浓度高,其第一代子体RaA的粒子数量就多,RaA衰变时,放出的α粒子数也多,相反,氡的浓度低,其子体RaA衰变时放出的α粒子数就少。这样,RaA的α放射性强度将与氡浓度成正比 FD-3017仪器是一种新型的测氡仪,它利用静电场收集氡衰变的第一代子体---RaA作为测量对象。FD-3017是一个携带式的、高灵敏的、快速的、准确的现场测量仪器。仪器应用于土壤和水中以及其他许多场合中定量测量氡的浓度。、在勘察而言,需要的就是具体仪器,氡测量可用于资源勘察,包括铀钍矿床.石油以及水资源的勘察,也可应用与地质隐伏构造的勘察。近十年来,国际卫生组织宣布人们受到的天然辐射中50%是由于环境中氡造成的,氡吸入过多可诱发多中疾病,如肺癌等。本文多氡的测量原理及实测进行了详细分析,具有实用性。 第二章 FD-3017型RaA测氡仪 FD-3017型RaA测氡仪(土壤测氡仪)是一种新型的瞬时测氡仪器是一款国产的及水,土壤,空气为一体的测氡仪,它利用静电收集氡衰变的第一代子体-RaA 作为测量对象,定量测量土壤,或水中氡浓度。 仪器除了应用于放射性找矿的射气

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