1024道航空伽玛能谱仪器设计
2021-12-22孙肖南
计算机测量与控制 2021年12期
关键词:信号
孙肖南,孙 陶
(核工业航测遥感中心,石家庄 050002)
0 引言
在航空放射性地球物理探测技术领域中,我国航空伽玛射线能谱测量技术经过几十年的技术发展,从当初的只能进行4道(钾,铀,钍,总道)模拟能谱窗数据测量,逐步发展到具有放射性能谱256道数字化测量技术的先进水平,当前更是达到了具有国际先进水平的航空放射性1024道能谱分析测量的新高度[1]。但是,目前我国航空伽玛能谱1024道测量仪器主要来自于进口,设备的核心部件“多道能谱分析器”更需要从国外引进,不掌握核心技术。针对这一现状,本文设计研究了1024道航空放射性伽玛能谱测量仪器制作技术,掌握了航空放射性伽玛能谱仪器1024道能谱分析的技术核心。
航空放射性伽玛能谱测量主要是利用晶体探测器接收放射性元素发出的伽玛射线粒子,对伽玛能谱射线产生的电信号进行提取分析脉冲计数得到测量数据结果。航空放射性1024道伽玛能谱仪器设计主要包括:伽玛射线数据采集、能谱脉冲信号数字化分析处理,放射性全谱数据图形显示和数据存储,具体为:将自然界中放射性元素发出的0~3 MeV能量的伽玛能谱射线[2]进行数据采集并进行快速数字化分析处理,伽玛能谱数据分别对应累加记录到0~1023道的数据存储位置上,监测显示的主要放射性元素伽玛射线能谱为:钾道设置:457~523道(1370~1570 keV),铀道设置:553~620道(1660~1860 keV),钍道设置:803~937道(2410~2810 keV)[3]。
设计内容主要为:1)放射性1024道能谱仪器的硬件电路设计:包括光电倍增管高压调整电路、脉冲信号放大电路、高速A/D数据采集电路、FPGA功能模块电路、以及1024道能谱数据输出电路;……
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