一种溴化镧能谱测量装置的制造方法

文档序号:10533427阅读:489来源:国知局
一种溴化镧能谱测量装置的制造方法
【专利摘要】本发明为一种溴化镧能谱测量装置。该装置能够实现基于溴化镧探测器的能谱测量、分析等功能。该装置属于核仪器技术领域。本发明针对基于溴化镧探测器的谱仪架构,采用探测器居中,电路板放置在两侧的布局方法,合理分布各个组件的位置,在较小的空间内实现了整个仪器便捷装配。该装置具有能谱测量、分析等功能,可用于核辐射探测报警、剂量率测量以及放射性物质定量分析等方面。
【专利说明】
一种溴化镧能谱测量装置
技术领域
[0001]本发明涉及一种溴化镧能谱测量装置,属于核仪器技术领域。
【背景技术】
[0002]目前,国外在便携式能谱测量装置有CANBERRA公司的Inspector1000数字化便携式γ谱仪、ORTEC公司的detective、digiDART高纯锗便携式数字γ谱仪、SAIC公司的GR-135便携式数字化γ谱仪等,通过对几种典型的便携式γ谱仪的分析可以看出:
[0003](I)已有的核仪器装置主要采用碘化钠探测器作为γ能谱测量探测器,相对于溴化镧探测器,碘化钠探测器能量分辨率较差;
[0004](2)大部分装置设计通用性不高,无法满足多种功能需要;
[0005](3)装置装配较为复杂,维护保养不方便。

【发明内容】

[0006]本发明目的是针对溴化镧探测器实现能谱测量分析功能,提供一种溴化镧能谱测量装置。
[0007]本发明溴化镧能谱测量装置包括下壳1、上壳2、显示屏3、显示屏输入按键4、把手输入按键5、喇叭扩音孔6、把手7和接口 8。装置由上壳2与下壳I通过螺栓固定,显示屏3、显示屏输入按键4通过螺栓固定在上壳2右端开口处,把手输入按键5通过螺栓固定在把手7上,把手7通过螺栓固定在上壳2左端,喇叭扩音孔6开在上壳2的中部,接口 8固定在下壳I的左端。
[0008]装置内部结构如附图2所示,装置内部结构包括上壳2、接口8、溴化镧探测器9、前置放大器10、模拟电路板11、电路板固定支架12、数字电路板13、固定铜片14、底板15、电池仓16、电池17和电路转接板18。溴化镧探测器9为外购模块,位于装置中间,通过固定铜片14固定在底板15上;溴化镧探测器9后端接前置放大器10,前置放大器10通过线缆传输到数字电路板13;模拟电路板11固定在电路板固定支架12上,位于溴化镧探测器9的下方,数字电路板13固定在电路板固定支架12上,位于溴化镧探测器9的上方,电路板固定支架12通过螺栓固定在底板15上;电池17通过螺栓固定在电池仓16中,电池仓16通过螺栓固定在底板15上,位于溴化镧探测器I的左端;电路转接板18通过插槽分别固定在模拟电路板11和数字电路板13上;底板15通过螺纹孔固定在上壳2上,外部接口 8通过结构螺栓固定在上壳2上。
[0009]溴化镧探测器9输出的核脉冲信号经过前置放大器10放大之后,进入数字电路板13进行信号处理,完成模数转换、能谱测量、分析等功能,通过外部接口 8进行数据通信。电池17通过模拟电路板11为溴化镧探测器9、前置放大器10、数字电路板13提供所需电压。
[0010]本发明的有益效果:溴化镧能谱测量装置具有核脉冲数据采集、能谱测量、能谱分析的功能,溴化镧探测器具有很好的能量分辨率,能谱测量装置可以很好地实现应用溴化镧探测器进行能谱测量分析功能,用于基于溴化镧探测器的γ谱仪、γ剂量率测量仪和γ射线探测报警仪。对促进溴化镧探测器在核仪器方面的应用具有重要的意义。该装置也适用于其他闪烁体探测器。
【附图说明】
[0011]下面结合附图和【具体实施方式】对本发明作进一步详细的说明。
[0012]图1溴化镧能谱测量装置示意图
[0013]1、下壳,2、上壳,3、显不屏,4、显不屏输入按键,5、把手输入按键,6、喇卩Λ扩音孔,7、把手,8、接口。
[0014]图2溴化镧能谱测量装置结构内部结构
[0015]2、上壳,8、接口,9、溴化镧探测器,10、前置放大器,11、模拟电路板,12、电路板固定支架,13、数字电路板,14、固定铜片,15、底板,16、电池仓,17电池,18、电路转接板。
【具体实施方式】
[0016]实例I
[0017]溴化镧能谱测量装置包括下壳1、上壳2、显示屏3、显示屏输入按键4、把手输入按键5、喇叭扩音孔6、把手7和接口 8。装置由上壳2与下壳I通过螺栓固定,显示屏3、显示屏输入按键4通过螺栓固定在上壳2右端开口处,把手输入按键5通过螺栓固定在把手7上,把手7通过螺栓固定在上壳2左端,喇叭扩音孔6开在上壳2的中部,接口 8固定在下壳I的左端。
[0018]装置内部结构如附图2所示,装置内部结构包括上壳2、接口8、溴化镧探测器9、前置放大器10、模拟电路板11、电路板固定支架12、数字电路板13、固定铜片14、底板15、电池仓16、电池17和电路转接板18。溴化镧探测器9为外购模块,位于装置中间,通过固定铜片14固定在底板15上;溴化镧探测器9后端接前置放大器10,前置放大器10通过线缆传输到数字电路板13;模拟电路板11固定在电路板固定支架12上,位于溴化镧探测器9的下方,数字电路板13固定在电路板固定支架12上,位于溴化镧探测器9的上方,电路板固定支架12通过螺栓固定在底板15上;电池17通过螺栓固定在电池仓16中,电池仓16通过螺栓固定在底板15上,位于溴化镧探测器I的左端;电路转接板18通过插槽分别固定在模拟电路板11和数字电路板13上;底板15通过螺纹孔固定在上壳2上,外部接口 8通过结构螺栓固定在上壳2上。
[0019]溴化镧探测器9输出的核脉冲信号经过前置放大器10放大之后,进入数字电路板13进行信号处理,通过外部接口8进行数据通信;电池17通过模拟电路板11为溴化镧探测器
9、前置放大器10、数字电路板13提供所需电压。
[0020]溴化镧能谱测量装置如附图1所示,实施方式为溴化镧谱仪:该装置为一台便携式溴化镧谱仪,用于核辐射探测报警、剂量率测量以及放射性物质定量分析等方面。实施方式为γ剂量率测量仪:对该装置进行剂量率标定,作为一台溴化镧γ剂量率测量仪,用于核辐射探测报警、剂量率测量等方面。
【主权项】
1.一种溴化镧能谱测量装置,其特征在于该装置包括下壳(I)、上壳(2)、显示屏(3)、显示屏输入按键(4)、把手输入按键(5)、喇叭扩音孔(6)、把手(7)、接口(8)、前置放大器(10)、模拟电路板(11)、电路板固定支架(12)、数字电路板(13)、固定铜片(14)、底板(15)、电池仓(16)、电池(17)和电路转接板(18);装置由上壳(2)与下壳(I)通过螺栓固定,显示屏(3)、显示屏输入按键(4)通过螺栓固定在上壳(2)右端开口处,把手输入按键(5)通过螺栓固定在把手(7)上,把手(7)通过螺栓固定在上壳(2)左端,喇叭扩音孔(6)开在上壳(2)的中部,接口(8)固定在下壳(I)的左端;溴化镧探测器(9)位于装置中间,通过固定铜片(14)固定在底板(15)上,溴化镧探测器(9)后端接前置放大器(10),前置放大器(10)通过线缆传输到数字电路板(13),模拟电路板(11)固定在电路板固定支架(12)上,位于溴化镧探测器(9)的下方,数字电路板(13)固定在电路板固定支架(12)上,位于溴化镧探测器(9)的上方,电路板固定支架(12)通过螺栓固定在底板(15)上;电池(17)通过螺栓固定在电池仓(16)中,电池仓(16)通过螺栓固定在底板(15)上,位于溴化镧探测器(I)的左端,电路转接板(18)通过插槽分别固定在模拟电路板(11)和数字电路板(13)上;底板(15)通过螺纹孔固定在上壳(2)上,外部接口(8)通过结构螺栓固定在上壳(2)上; 溴化镧探测器(9)输出的核脉冲信号经过前置放大器(10)放大之后,进入数字电路板(13)进行信号处理,通过外部接口(8)进行数据通信;电池(17)通过模拟电路板(11)为溴化镧探测器(9)、前置放大器(10)、数字电路板(13)提供所需电压。
【文档编号】G01T1/36GK105891871SQ201610235490
【公开日】2016年8月24日
【申请日】2016年4月18日
【发明人】梁卫平, 李京伦, 肖无云, 张羽中, 马新华, 王善强, 艾宪芸, 史志兰, 张斌, 张磊
【申请人】中国人民解放军63973部队
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