【摘 要】
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在核辐射测量中,能谱测量是其中最重要的组成部分之一。通过能谱测量分析可以直接或间接的获取被测量物质的几何结构、组成元素的种类等重要信息。核辐射测量技术因其具有灵敏度高、破坏性低和准确度高等优势,在工业、农业、安全领域、辐射防护、环境监测等方面得到了广泛的应用。闪烁体探测器研制技术成熟,可选种类多,价格便宜,因此成为了使用最为广泛的核辐射探测器之一。闪烁体和光电倍增管组成的核辐射测量系统在γ射线测量
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在核辐射测量中,能谱测量是其中最重要的组成部分之一。通过能谱测量分析可以直接或间接的获取被测量物质的几何结构、组成元素的种类等重要信息。核辐射测量技术因其具有灵敏度高、破坏性低和准确度高等优势,在工业、农业、安全领域、辐射防护、环境监测等方面得到了广泛的应用。闪烁体探测器研制技术成熟,可选种类多,价格便宜,因此成为了使用最为广泛的核辐射探测器之一。闪烁体和光电倍增管组成的核辐射测量系统在γ射线测量系统中占有极大的比例,但该测量系统温度效应明显,长时间测量易造成测量过程中谱线的漂移,从而导致谱线的解析困难和强度测量的误差。谱仪稳谱功能可降低温度变化对谱漂的影响。本文从硬件和软件两个方面着手完成了一个内嵌自动稳谱的PMT-BASE一体化数字能谱仪。在硬件设计方面研制出了RC自放电与复位放电结合的混合电荷灵敏前置放大器,设计并实现了低噪声多道脉冲幅度分析器的模拟和数字电路。能谱仪与上位机的通信使用POE硬件标准,仅使用一条网线就可以同时完成供电与数据通信,减少了线缆使用数量,提高了易用性。在稳谱方面,本文设计的能谱仪使用241Am低能γ射线做参考,使用16-bit高速ADC配以高精度谱仪模拟电路来测量241Am低能γ射线。嵌入式软件使用面积比寻峰算法进行动态峰位校正。最后通过实验测试了能谱仪的高压线性度达到0.99997,能量响应线性度达到0.999999,积分非线性为0.08%,微分非线性为0.33%。还使用NaI(Tl)和LaBr3(Ce)闪烁体配合该谱仪分别测得662keVγ射线能量分辨率为6.77%和2.88%。又使用NaI(Tl)闪烁体测得59.5keVγ射线能量分辨率为12.84%。开启自动稳谱后在0℃至50℃的变温条件下对662keVγ射线进行测量,峰位始终保持在其平均峰位±2道内,谱漂得到明显改善。
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