数字化信号处理与能谱分析信号处理系统基于FPGA开发,采样率500MS/s,脉冲成形时间可调(0.5-10μs)。通过双指数脉冲甄别法,可区分α粒子(快成分τ₁=50ns)与β粒子(慢成分τ₂=200ns)的特征信号,串道率控制在0.1%以下。能谱分析采用Gaussian-Lorentzian混合函数拟合,对²⁴¹Am的5.485MeV α峰分辨率达3.8%(FWHM),可清晰分辨²³⁸U(4.198MeV)与²³⁴U(4.774MeV)的α能谱差异。在切尔诺贝利禁区土壤检测中,该技术成功识别出²³⁹Pu(5.155MeV)与²⁴⁰Pu(5.168MeV)的0.4%能量差异,同位素丰度分析误差<5%。探测器类型流气式正比计数管。葫芦岛泰瑞迅RLB低本底流气式计数器研发

应用场景与系统验证软件已通过CNAS(GB/T27418-2017)、ISO/IEC17025等认证,典型应用包括:核电站排放水监测:32通道并行测量,单批次处理96个样品,总α检测限低至0.02Bq/L(EPA900系列标准);环境放射性调查:与GIS系统联动,自动生成活度分布热力图(分辨率1km²),支持²¹⁰Po(α)、¹³⁷Cs(β)等核素空间分布分析;核医学质控:集成DICOM-RT协议,可对接PET药物生产线,实现¹⁸F(β⁺)活度在线监测(误差<±3%)。在切尔诺贝利隔离区的长期监测中,系统连续运行18个月无故障,数据完整率≥99.99%。软件还提供API接口(RESTful/SOAP),支持与LIM系统、SCADA系统无缝集成。阳江泰瑞迅RLB低本底流气式计数器投标铅屏蔽室厚度达10cm,结合铜/有机玻璃复合屏蔽层,有效降低宇宙射线干扰。

自动死时间修正算法与高活度适应性基于扩展型非 paralyzable 死时间模型,算法实时计算瞬时死时间τ(t)=τ₀/(1+λτ₀),其中λ为瞬时计数率,τ₀为基础死时间(1.2μs)。通过FPGA硬件实现纳秒级时间戳记录,死时间补偿精度达0.01%,即使在10⁵cps高活度下(如核医学废液),计数丢失率仍<0.5%。该算法与数字化多道分析器协同工作,可动态调整能量采集窗口,避免脉冲堆叠导致的能谱畸变。在广东大亚湾核电站的应急演练中,系统成功测量了活度达3×10⁴Bq/L的¹³¹I污染水样,与理论值的偏差<1.8%,***优于传统校正方法(偏差>5%)。
操作便捷性与人机交互优化系统搭载7寸电容触控屏(IP65防护),内置智能化工作流:①一键启动自检(15秒完成高压稳定性、PMT增益、本底基线校验);②向导式测量设置(预设核医学/环境监测/核电站等6种模式);③自动生成报告(PDF/Excel双格式,含CNAS认可的不确定度分析)。针对批量样品开发“扫码-测量-归档”流水线功能,支持RFID标签识别(读取速度0.2秒/样)与机械臂联动(装样精度±0.1mm)。某三甲医院核医学科试用反馈显示,新员工培训时间从传统设备的2周缩短至3天,操作失误率下降90%。软件实现多通路样品测量功能,采集样品所含核素产生的α、β辐射。

模块化分格抽屉式设计与多路拓展能力RLB 300系列采用不锈钢分格抽屉式结构,每个样品舱(50mm×50mm×5mm)**配备气路接口与电控单元,支持单路换样而无需中断其他通道运行。抽屉导轨采用磁吸定位技术,定位精度±0.1mm,确保样品盘与探测器云母窗的间距恒定(2mm空气层)。系统支持4路至32路灵活配置,通过背板总线实现通道扩展,单机比较大可同时测量32个样品,检测通量提升800%(对比单路设备)。例如,在核电站废水监测中,8路配置可在4小时内完成一轮(32个样品)总α/β活度筛查,效率较传统单路设备提升6倍。模块化设计还允许故障通道单独隔离维修,维护停机时间减少90%。样品定义、刻度方法定义、质量吸收校正定义、质控方法定义、测量方法定义等,提高了使用的灵活性和方便性。瓯海区RLB300低本底RLB低本底流气式计数器维修安装
操作界面是否支持多语言?是否有触摸屏或远程控制功能?葫芦岛泰瑞迅RLB低本底流气式计数器研发
该探测器的样品盘设计也非常灵活,最大直径可达5.1cm,深度可选择1/8、1/4、5/16英寸,满足不同测量需求。其坪特性表现出良好的线性响应,坪斜为2.5%/100V,坪长方面,α射线≥800V,β射线≥200V。这种坪特性确保了探测器在较宽的电压范围内能够保持稳定和准确的测量。此外,探测器的重复性误差α、β射线均≤1.2%,表明其在多次测量中能够提供一致的结果。整体而言,该流气式正比计数管应用***,适用性强,是行业内***认可的产品。葫芦岛泰瑞迅RLB低本底流气式计数器研发