根据中子致X射线荧光法原理,成功设计出一种便携式快中子能量探测结构与硬件电路。入射前端处理结构包括铅片、聚乙烯转换屏、特征靶以及环境本底Pb屏蔽块。分析系统由CZT探测器、前端调理电路、电源电路、高速ADC采集电路和FPGA配置电...根据中子致X射线荧光法原理,成功设计出一种便携式快中子能量探测结构与硬件电路。入射前端处理结构包括铅片、聚乙烯转换屏、特征靶以及环境本底Pb屏蔽块。分析系统由CZT探测器、前端调理电路、电源电路、高速ADC采集电路和FPGA配置电路这五个关键模块构成。测试结果表明:X射线能谱测量系统线性相关性达R^(2)=99.8%,线性度优异。采用^(241)Am放射源进行能谱测量时,该系统针对59.54 ke V特征峰的能量分辨率优于6%。利用Am-Be中子源对W和Bi靶材开展实验验证,成功观测到W的59.3 ke V和Bi的77.1 ke V的K_(α1)特征峰,充分表明本设计切实可行且性能良好,为快中子能量探测提供了新思路。展开更多
文摘根据中子致X射线荧光法原理,成功设计出一种便携式快中子能量探测结构与硬件电路。入射前端处理结构包括铅片、聚乙烯转换屏、特征靶以及环境本底Pb屏蔽块。分析系统由CZT探测器、前端调理电路、电源电路、高速ADC采集电路和FPGA配置电路这五个关键模块构成。测试结果表明:X射线能谱测量系统线性相关性达R^(2)=99.8%,线性度优异。采用^(241)Am放射源进行能谱测量时,该系统针对59.54 ke V特征峰的能量分辨率优于6%。利用Am-Be中子源对W和Bi靶材开展实验验证,成功观测到W的59.3 ke V和Bi的77.1 ke V的K_(α1)特征峰,充分表明本设计切实可行且性能良好,为快中子能量探测提供了新思路。