[发明专利]基于数字化波形实时甄别α/γ混合辐射场粒子的方法有效
申请号: | 201410400110.7 | 申请日: | 2014-08-14 |
公开(公告)号: | CN104155674B | 公开(公告)日: | 2017-06-09 |
发明(设计)人: | 李奎念;李阳;张美;李斌康 | 申请(专利权)人: | 西北核技术研究所 |
主分类号: | G01T1/202 | 分类号: | G01T1/202;G01T1/38 |
代理公司: | 西安智邦专利商标代理有限公司61211 | 代理人: | 王少文 |
地址: | 71002*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 数字化 波形 实时 甄别 混合 辐射 粒子 方法 | ||
1.基于数字化波形实时甄别α/γ混合辐射场粒子的方法,其特征在于:所述实时甄别方法所用的设备包括掺铊碘化铯无机闪烁探测器、AD转换电路、FPGA及上位机,所述掺铊碘化铯无机闪烁探测器依次通过AD转换电路及FPGA与上位机连接,
甄别的步骤具体如下:
1)α/γ射线入射到掺铊碘化铯无机闪烁探测器上,采集掺铊碘化铯无机闪烁探测器的阳极信号,经14bit、100MSPS的AD转换电路转换为数字化信号;
2)FPGA对数字化信号进行逐点阈值判断,阈值预设为数字化幅度值,取值范围为8500-9500,对满足阈值条件的信号进行分流处理,一路为甄别数据流,用于提取甄别参数;一路送入事件计数模块,用于在液晶模块显示事件计数;所述步骤具体如下:
2.1)将数字化信号送入FPGA中的FIFO缓存,逐点读取FIFO数字化采样值;
2.2)若采样点的幅值超过预设的触发阈值,则判断在该采样点后的连续5个采样点值是否均超过触发阈值;
2.3)若是,则从第一个满足阈值条件的采样点开始,连续将276个采样点存储在与采样长度相同长度的寄存器组中,供后续处理;若否,则不进行存储;
2.4)读取寄存器组中存储的数据,其中一路送入算法甄别模块,用于提取甄别参数;
3)从甄别数据流中提取波形甄别参数,送入串口发送模块,发送给上位机;
所述步骤具体如下:
3.1)取第261至276个采样点为基线信号,取数字化平均值作为基线平均值,记为Vbase-line;
3.2)将第1至260个采样点数字化幅值累计相加,减去260个基线平均值,得到波形甄别参数之一总信号积分量,记为q_total;
3.3)将信号峰值后第50至199个采样点数字化幅值累计相加,减去150个基线平均值,得到波形甄别参数之二后沿信号积分量,记为q_slow;
3.4)将总信号积分量q_total及后沿信号积分量q_slow通过串口传输到上位机;
4)上位机接收甄别参数并显示甄别参数二维分布及α/γ甄别谱。
2.如权利要求1所述的基于数字化波形实时甄别α/γ混合辐射场粒子的方法,其特征在于:所述步骤1)中还包括信号调理的步骤,具体是:将掺铊碘化铯无机闪烁探测器的阳极信号转换为差分信号,送入AD转换电路进行数字化采样。
3.如权利要求1所述的基于数字化波形实时甄别α/γ混合辐射场粒子的方法,其特征在于:所述FPGA选用内嵌Altera Cyclone IV EP4CE115F29型的DE2-115开发板,所述AD转换电路选用内嵌14位的AD9524型ADC的Altera Data Conversion HSMC采集卡。
4.如权利要求3所述的基于数字化波形实时甄别α/γ混合辐射场粒子的方法,其特征在于:所述步骤1)中还包括信号调理的步骤,具体是:将掺铊碘化铯无机闪烁探测器的阳极信号转换为差分信号,送入AD转换电路进行数字化采样。
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