LMX-3000γ在线分析系统

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LMX-3000γ在线分析系统

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四川新先达测控技术有限公司是一家集产、学、研于一体的国家和双软认证企业。公司创建于1998年,以成都理工大学、中国工程物理研究院和中国测试技术研究院为技术依托,专门从事核仪器仪表的研制、开发、生产和推广。公司拥有完备的研发生产场地和完善的生产检测设备,拥有核电子技术、自控技术、计算机软硬件、机械设计与制造的各类专业技术人员,拥有一支高素质的经营管理、市场开拓和优质服务队伍。我们专注于高分辨率的X射线能谱分析、高分辨率的γ能谱分析、高分辨率的α能谱分析,以及相关的核电子学部件的研发。经全体员工坚持不懈的努力,四川新先达测控技术有限公司已成为国内为数不多的研发和生产能量色散X荧光分析仪、低本底γ能谱仪、便携式γ能谱仪、核素识别仪、低本底α/β检测仪、分布式核检测系统、数字化能谱仪、测氡仪、α能谱仪、中子剂量仪等多种类型的核分析设备的专业化企业。并且可以提供关键零部件给相关的企业,是中国石油测井公司、中核集团北京原子能科学研究院、中国工程物理研究院物理化学所的长期合作伙伴。公司以技术、创新、可靠、耐用为宗旨,以及时、方便、过硬、满意的服务为己任,始终为国内外客户生产和提供的核分析设备而努力!

详细信息

该系统用于实时测定乏燃料后处理厂中在线监测点的铀浓度及Σγ测量。系统包括三个部分,探测器、数字化谱仪、二次仪表。

在实时监测中,探测器放置在壁龛内(红区),数字化谱仪放置在现场(橙区),二次仪表放置在主控室(白区)。探测器进行实时探测,将核信号发送给数字化谱仪,数字化谱仪进行实时核信号处理,并将谱数据发送给二次仪表。二次仪表显示浓度、活度、谱图、趋势图、进行报警、数据存储、电磁阀远程控制以及参数远程设置等。下面分别对探测器、数字化谱仪、二次仪表进行说明。

γ在线分析系统仪器性能参数

探测器

探测器部分包括NaI探头、光电倍增管、前置放大电路。NaI探测器对γ射线进行探测,输出信号至光电倍增管,完成光信号-电信号的转换后,再由光电倍增管输出电脉冲信号至前置放大器。对核脉冲信号进行调理后,前置放大器输出信号至主放大器。光电倍增管外部采用磁屏蔽,以提高抗电磁干扰的性能。

数字化谱仪

数字化谱仪主要包括模拟、数字两大部分以及外围电源电路。其中,模拟部分主要包括主放大器和脉冲成形电路;数字部分包括ADC、增益控制、偏置调节、高压控制模块DAC(HV)、FPGA模块电路以及ARM模块。

前置放大器输出信号由主放大器和成形电路处理后,得到信噪比核信号,经20MHz 高速ADC采样后,送入FPGA模块进行数字梯形成形、基线恢复、堆积脉冲识别与分离、幅度甄别以及死时间矫正等处理,最后完成幅度甄别得到测量谱线。FPGA与ARM间通过SPI总线实现通信,将数据传送至ARM模块。数字化谱仪与二次仪表连接,为保证ARM模块与二次仪表之间能进行有效地远距离通信,设计使用CAN总线进行数据的远距离传输,同时设计CAN-USB模块。即ARM模块通过CAN总线收发数据,二次仪表通过USB2.0收发数据,CAN-USB模块负责两种通信协议间的转换。ARM模块除传输谱数据外,还能接受二次仪表控制命令,如对探测器高压、主放大器增益、偏置以及测量时间等进行控制。

二次仪表

采用无风扇工业级一体化计算机,支持触摸操作,安装Windows 7操作系统。操作软件设计为可视化操作界面,通过USB2.0收发数据。二次仪表一方面用于显示测量时间、总计数、单道计数、能量分辨率、标记区域计数等,并完成在线监测点的铀浓度及Σγ的分析,在显示区域可进行测量浓度、浓度趋势线与谱图之间自由切换显示;另一方面,可远程控制现场的数字化谱仪,设置工作参数。软件操作通过鼠标、触摸屏均可完成。

软件参数

软件界面主要显示测量时间、总计数、单道计数、能量分辨率、标记区域计数等,并在测量中,可实现测量浓度、测量活度、趋势线与谱图之间自由地切换显示。设置好测量参数(偏置、增益等),使用Am-241源进行γ吸收实验,图9-8所示为测量结果

实测谱图

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该系统用于实时测定乏燃料后处理厂中在线监测点的钚浓度。系统包括三个部分,探测器、数字化谱仪、二次仪表。

钚在线系统仪器性能参数
探测器

探测器部分主要包括Amptek公司推出的FAST_SDD半导体探测器,该探测器集成了前置放大器。Fast-SDD探测器对在线监测点的所有放射性核素的特征X射线进行探测,并输出脉冲信号至前置放大器。前置放大器对脉冲信号进行初步滤波成形等调理后,输出核脉冲信号至主放大器。图9-13所示为Fast-SDD探测器性能参数的测试结果。

9.2.2 数字化谱仪

数字化谱仪主要包括模拟、数字两大部分以及外围电源电路。其中,模拟部分主要包括主放大器和脉冲成形电路;数字部分包括ADC、增益控制、偏置调节、FPGA模块电路以及ARM模块。
前置放大器输出信号由主放大器和成形电路处理后,得到信噪比核信号,经20MHz 高速ADC采样并数字化后,送入FPGA模块进行数字梯形成形、基线恢复、堆积脉冲识别与分离、幅度甄别以及死时间矫正等处理,从而得到测量谱线。FPGA与MCU间通过SPI总线实现通信,将数据传送至ARM模块。数字化谱仪与二次仪表连接,为保证ARM模块与二次仪表之间能进行有效地远距离通信,设计使用CAN总线进行数据的远距离传输,同时设计CAN-USB模块。即ARM模块通过CAN总线收发数据,二次仪表通过USB2.0收发数据,CAN-USB模块负责两种通信协议间的转换。ARM模块除传输谱数据外,还能接受二次仪表控制命令,如对探测器高压、主放大器增益、偏置以及测量时间等进行控制。

9.2.3 二次仪表

采用无风扇工业级一体化计算机,支持触摸操作,安装Windows 7操作系统。操作软件设计为可视化操作界面,通过USB2.0收发数据。二次仪表一方面用于显示测量时间、总计数、单道计数、能量分辨率、标记区域计数等,并根据钚-239的特征X射线能量,完成在线监测点铀浓度的分析,在显示区域可进行测量浓度、浓度趋势线与谱图之间自由切换显示;另一方面,可远程控制现场的数字化谱仪,设置工作参数。软件操作通过鼠标、触摸屏均可完成。

9.2.4.4 软件参数

实测谱图

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