RU1803896C - Method of gamma spectrometry and gamma spectrometer - Google Patents
Method of gamma spectrometry and gamma spectrometerInfo
- Publication number
- RU1803896C RU1803896C SU904885124A SU4885124A RU1803896C RU 1803896 C RU1803896 C RU 1803896C SU 904885124 A SU904885124 A SU 904885124A SU 4885124 A SU4885124 A SU 4885124A RU 1803896 C RU1803896 C RU 1803896C
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- input
- gamma
- digital
- converter
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
i Использование: в различных област х народного хоз йства, например горной про- мьи ленности, металлургии, геологии. Сущ- нос|ть изобретени : дл уменьшени просчетов сигналов при повышенной интег- рал|ьной загрузке спектрометрического тра|ста и упрощени аппаратуры преобразо- амплитуды импульсов в п-разр дный цифровой код осуществл ют избирательно в заданных энергетических интервалах пол- нопр гамма-спектра путем их предварительной амплитудной селекции, а затем после передачи по линии св зи осуществл ют обратное преобразование цифровых кодов в аналоговые сигналы, при этом энергию и спектральные интенсивности гамма- квантов определ ют путем амплитудной селекции повторно преобразованного кусочно-непрерывного спектра аналоговых сигналов. В части устройства: в регистрирующий блок, состо щий из последовательно включенных детектора гамма-квантов с блоком питани высокого напр жени , линейного усилител , амплитудного детектора или интегратора, буферного ОЗУ и п-раз- р дного аналого-цифрового преобразовател (АЦП), выходного каскада, подключенного к линии св зи, блока анализа и обработки, введены преобразователь параллельного кода в-последовательный, оперативное запоминающее устройство, четыре дифференциальных канала и логический элемент ИЛИ, а блок анализа и обработки включает в себ последовательно соединенные линейный усилитель сигналов, блок преобразовани последовательного кода в параллельный, циф- роаналоговый преобразователь и п дифференциальных каналов, например 4, а также одновибратор и систему автоматической регулировки коэффициента усилени . 2 с.п. ф-лы, 2 ил. ел с оо О CJ 00 о оi Use: in various areas of the national economy, for example, mining, metallurgy, and geology. SUMMARY OF THE INVENTION: to reduce signal miscalculations with increased integrated loading of the spectrometric trust and to simplify the apparatus, pulse amplitudes are converted to a n-bit digital code selectively in the specified energy intervals of the full gamma spectrum by their preliminary amplitude selection, and then after transmission over the communication line, the digital codes are inversely converted to analog signals, while the energy and spectral intensities of gamma rays are determined by amplitude selection of the reconverted piecewise-continuous spectrum of analog signals. In terms of the device: into a recording unit, consisting of gamma-ray detectors connected in series with a high-voltage power supply unit, a linear amplifier, an amplitude detector or integrator, buffer RAM and a n-bit analog-to-digital converter (ADC), output a cascade connected to a communication line, an analysis and processing unit, a parallel-to-serial code converter, random access memory, four differential channels and an OR logical element are introduced, and an analysis and processing unit The network includes a serially connected linear signal amplifier, a serial to parallel conversion unit, a digital-to-analog converter, and n differential channels, for example 4, as well as a single-shot and an automatic gain control system. 2 s.p. f-ly, 2 ill. ate with oo o CJ 00 o o
Description
Изобретение относитс к измерительной технике, а именно к способам и устройства изучени спектрального состава гамгЦа-излучени различной физической приводы и может быть использовано в горной промышленности, металлургии, геологии , в частности, при геофизических исследовани х в скважинах.The invention relates to measuring technique, namely to methods and apparatus for studying the spectral composition of gamma radiation of various physical drives and can be used in mining, metallurgy, geology, in particular, in geophysical surveys in wells.
Целью изобретени вл етс повышение точности измерений за счет уменьшени просчетов сигналов при повышенной интегральной загрузке спектрометрического тракта.The aim of the invention is to increase the accuracy of measurements by reducing the miscalculation of signals with increased integrated loading of the spectrometric path.
Сущность способа спектрометрии заключаетс в следующем. Световые сцинтил- л ции гамма-квантов преобразуют вThe essence of the spectrometric method is as follows. Light scintillations of gamma rays are converted into
электрические импульсы с амплитудой, пропорциональной энергии исходного гамма- кванта, затем преобразуют спектр амплитуд электрических импульсов в цифровой п- разр дный код. Дл повышени точности измерений преобразование амплитуды импульсов в n-разр дный цифровой код осуществл ют избирательно в заданных энергетических интервалах полного гамма-спектра путем их предварительной амп- литудной селекции. Затем после передачи по прот женной линии св зи осуществл ют обратное преобразование цифровых кодов в аналоговые сигналы, при этом энергию и спектральные интенсивности гамма-кван- тов определ ют путем амплитудной селекции повторно преобразованного кусочно-непрерывного спектра аналоговых сигналов.electrical pulses with an amplitude proportional to the energy of the original gamma-quantum, then convert the spectrum of amplitudes of the electrical pulses into a digital bit code. In order to increase the accuracy of measurements, the conversion of the amplitude of the pulses to an n-bit digital code is carried out selectively in the specified energy intervals of the full gamma spectrum by preliminary amplitude selection. Then, after transmission over an extended communication line, the digital codes are inversely converted to analog signals, and the energy and spectral intensities of gamma quanta are determined by amplitude selection of the reconverted piecewise-continuous spectrum of analog signals.
Дл практической реализации способа предлагаетс гамма-спектрометр, содержащий регистрирующую часть и блок анализа и обработки, соединенных линией св зи. Регистрирующий блок состоит из детектораFor the practical implementation of the method, a gamma spectrometer is proposed comprising a recording part and an analysis and processing unit connected by a communication line. The recording unit consists of a detector
гамма-квантов, вход которого подключен кgamma rays, the input of which is connected to
первой линии св зи, а выход - через последовательно соединенный первый линейный усилитель v. амплитудный детектор подключен ко входу буферного запоминающего устройства , выход которого соединен со входом n-разр дного цифрового преобразовател , а также выходного каскада, подключенного к первой линии св зи.first line of communication, and the output through a series-connected first linear amplifier v. an amplitude detector is connected to an input of a buffer memory device, the output of which is connected to the input of an n-bit digital converter, as well as an output stage connected to the first communication line.
От известных гамма-спектрометров предлагаемый гамма-спектрометр отличаетс тем, что в регистрирующий блок введены преобразователь параллельного кода в последовательный, оперативное запоминающее устройство, блок дифференциальных каналов и логический 4-входовый элемент ИЛИ, Информационные выходы аналого- цифрового преобразовател подключены через оперативное запоминающее устройство по входам преобразовател параллель- ного кода в последовательный, выходом св занного со входом выходного каскада. Входы всех компараторов подсоединены к выходу буферного запоминающего устройства , а выходы первого и второго компара- торов каждого дифференциального канала подсоединены соответственно к первого и второму входам схемы антисовпадений, выход каждой из которых соответственно через 4-входовый логический элемент ИЛИ подключен к управл ющему входу аналого- цифрового преобразовател .The proposed gamma spectrometer differs from the known gamma spectrometers in that a parallel code into serial, random access memory, differential channel block and logical 4-input OR element are inserted into the recording unit. The information outputs of the analog-to-digital converter are connected via random access memory via the inputs of the parallel-to-serial code converter, the output connected to the input of the output stage. The inputs of all comparators are connected to the output of the buffer memory, and the outputs of the first and second comparators of each differential channel are connected respectively to the first and second inputs of the anti-coincidence circuit, the output of each of which is connected via a 4-input logical element OR to the control input of an analog digital converter.
Блок анализа и обработки гамма-спектрометра содержит второй линейный усилитель , выход которого подключен ко входуThe analysis and processing unit of the gamma spectrometer contains a second linear amplifier, the output of which is connected to the input
5 5
0 0
55
0 0
5 0 5 0 5 5 0 5 0 5
преобразовател последовательного кода в параллельный, информационные входы которого подсоединены ко входам цифроана- логового преобразовател (ЦАП). К стробирующему входу ЦАП через одновиб- ратор подключен выход Готовность преобразовател последовательного кода в параллельный, выход цифроаналогового преобразовател через первый - третий дифференциальный каналы св зан с первым-третьим входами блока обработки информации, через четвертый дифференциальный канал - с первым входом блока автоматической регулировки коэффициента усилени , а через п тый дифференциальный канал - со вторым входом упом нутого блока автоматической регулировки коэффициента усилени , выход которого соединен со второй линией св зи. Выход блока обработки информации подключен к регистратоРУ .a serial to parallel converter, the information inputs of which are connected to the inputs of the digital-to-analog converter (DAC). The readiness of the serial code to parallel converter, the output of the digital-analog converter through the first and third differential channels is connected to the first or third inputs of the information processing unit, through the fourth differential channel to the first input of the automatic gain control unit and through the fifth differential channel - with the second input of the said automatic gain control unit, the output of which is connected with a second link. The output of the information processing unit is connected to the registrar.
На фиг. 1 представлена функциональна схема устройства, осуществл ющего предлагаемый способ; на фиг. 2 - функциональна схема дифференциального канала.In FIG. 1 is a functional diagram of a device implementing the proposed method; in FIG. 2 is a functional diagram of a differential channel.
Регистрирующий блок включает в себ последовательно включенные детектор гамма-квантов с блоком питани высокого на- пр жени 1, линейный усилитель 2, амплитудный детектор или интегратор 3, буферное запоминающее устройство (БЗУ) 4, аналого-цифровой преобразователь (АЦП)The recording unit includes a gamma-ray detector connected in series with a high-voltage power supply unit 1, a linear amplifier 2, an amplitude detector or integrator 3, a buffer memory (BCD) 4, and an analog-to-digital converter (ADC)
5. оперативное запоминающее устройство5. random access memory
6. преобразователь параллельного кода в последовательный 7, выходной каскад 8, а также блок дифференциальных каналов 9 и 4-входовый элемент ИЛИ 10, Вход блока дифференциальных каналов 9 подключен к выходу буферного ЗУ, а выход через логический элемент ИЛ И 10 куправл ющему входу АЦП 5.6. a parallel-to-serial converter 7, an output stage 8, as well as a block of differential channels 9 and a 4-input element OR 10, the input of the block of differential channels 9 is connected to the output of the buffer memory, and the output through the logic element IL AND 10 to the control input of the ADC 5.
Блок анализа и обработки содержит последовательно включенный входной усилитель 11, преобразователь последовательного кода в параллельный 12, цифроа- налоговый преобразователь 13, п ть дифференциальных каналов 14, 15, 16, 17 и 18, выходы которых подсоединены к блоку обработки 19, а также систему автоматического регулировани коэффициента усилени 20 и одновибратор 21. Выход первой линии св зи 22 подключен к блоку питани высокого напр жени детектора гамма- квантов 1. Одновибратор 21 подключен к стробирующему входу ЦАП 13 и входом к выходу Готовность блока преобразовани последовательного кода в параллельный 12.The analysis and processing unit contains a serially connected input amplifier 11, a serial to parallel converter 12, a digital-to-tax converter 13, five differential channels 14, 15, 16, 17 and 18, the outputs of which are connected to the processing unit 19, as well as an automatic gain control 20 and one-shot 21. The output of the first communication line 22 is connected to the high voltage power supply unit of the gamma-ray detector 1. The one-shot 21 is connected to the gate input of the DAC 13 and the input to the output Ready b serial to parallel conversion lock 12.
Дифференциальные каналы, которых в регистрирующей части содержитс четыре (блок 7), а в блоке анализа - п ть (14, 15, 16,Differential channels, of which there are four in the recording part (block 7) and five in the analysis block (14, 15, 16,
17, 18), выполнены по идентичной схеме, приведенной на рис. 2.17, 18) are made according to the identical circuit shown in Fig. 2.
Схема дифференциального канала состоит из компаратора верхнего 23 и нижнего 24 уровней, выходы которых подключены к двум соответствующим входам схемы антисовпадений 25. Выходы схемы антисовпадений регистрирующей части 25 через четырех входовый логический элемент ИЛИ 10 подключены к управл ющему входу АЦП 5, а входы всех компараторов подключены к выходу буферного запоминающего устройства 4.The differential channel circuit consists of a comparator of the upper 23 and lower 24 levels, the outputs of which are connected to two corresponding inputs of the anti-coincidence circuit 25. The outputs of the anti-coincidence circuit of the recording part 25 through four input logic element OR 10 are connected to the control input of the ADC 5, and the inputs of all comparators are connected to the output of the buffer memory 4.
Устройство работает следующим образом .The device operates as follows.
Поступающий с выхода детектора гамма-квантов 1 электрический импульс усиливаетс линейным усилителем 2 и далее поступает на амплитудный детектор 3, на выходе которой формируетс сигнал с плоской вершиной и амплитудой пропорциональной энергии исходного гамма-кванта. Длительность сигнала составл ет 3-5 мксек. Далее этот сигнал поступает в буферное запоминающее устройство 4, представ- Л ющее собой такой же амплитудный детектор. На выходе последнего формируетс идентичный по амплитуде импульс, но с более высокой длительностью (20-40 мксек), предназначенный дл последующего кодировани в АЦП и амплитудной селекции в блоке дифференциальных каналов 9. Применение амплитудного детектора в сочетании с буферным ЗУ позвол ет разрав- н ть статистически распределенные во времени сигналы и тем самым уменьшить Просчеты при передаче по прот женным лини м св зи еще примерно вдвое. С выхода буферного ЗУ 4 сигналы одновременно поступают на вход АЦП 5 и блока дифференциальных каналов 9. Преобразование аналоговых сигналов АЦП в цифровой п- р азр дный код осуществл етс по приходу разрешающего импульса с выхода логического элемента ИЛИ 10. Это возможнотоль- кр в том случае, если амплитуда сигнала будет находитьс между нижним и верхним уровн ми одной из пар (в данном устройстве предусмотрено четыре пары) компарато- четырех дифференциальных каналов. Таким образом достигаетс избирательное цифровое кодирование информационных сигналов принадлежащих заданным энер- г тическим област м исходного гамма- сЬектра. С выхода АЦП 5 цифровой код записываетс в ОЗУ 6, благодар чему осу- а|ествл етс вторичное разравнивание с|атистики сигналов, плотностью исключающее дальнейшие просчеты при передаче ийформации по линии св зи. ИзвлечениеThe electric pulse coming from the output of the gamma-ray detector 1 is amplified by a linear amplifier 2 and then fed to an amplitude detector 3, the output of which is a signal with a flat top and amplitude proportional to the energy of the original gamma-quantum. The signal duration is 3-5 microseconds. Further, this signal enters the buffer memory 4, which is the same amplitude detector. The output of the latter generates an identical pulse in amplitude, but with a longer duration (20-40 μs), intended for subsequent coding in the ADC and amplitude selection in the differential channel block 9. The use of an amplitude detector in combination with a buffer memory allows equalization statistically distributed signals in time and thereby reduce the Miscalculations during transmission over long lines of communication by about half. From the output of the buffer memory 4, the signals simultaneously arrive at the input of the ADC 5 and the block of differential channels 9. The conversion of the analog signals of the ADC to a digital one-bit code is carried out upon receipt of an enable pulse from the output of the logic element OR 10. This is possible only in the case if the signal amplitude is between the lower and upper levels of one of the pairs (four pairs are provided in this device), there are four different differential channels. In this way, selective digital coding of information signals belonging to predetermined energy regions of the original gamma-ray spectrum is achieved. From the output of the ADC 5, the digital code is recorded in RAM 6, due to which there is a secondary equalization with the signalistics of the density, eliminating further miscalculations in the transmission of information over the communication line. Extraction
цифровых кодов из ОЗУ достигаетс по сигналу Готовность с выхода Конец преобразовани блока преобразовани параллельного кода в последовательной,of digital codes from RAM is reached by a signal. Readiness from output. End of conversion of a block for converting a parallel code into a serial one,
поступающего на вход считывани ОЗУ. Считанное на ОЗУ б Слово преобразуетс в последовательный код общей длительностью 200-250 мкс. (при 8-ми разр дном кодировании ), усиливаетс по мощностиcoming to read RAM input. Read on RAM b The word is converted into a serial code with a total duration of 200-250 microseconds. (with 8 bit coding), amplified by power
выходным каскадом 8 и поступает в линию св зи 22. При длительности цифрового кода равной 200 мксек устройство позвол ет передать без просчетов до 5000 W с, что соответствует примерно 20-40 тыс. W с поthe output stage 8 and enters the communication line 22. With a digital code duration of 200 microseconds, the device allows transmitting without miscalculations up to 5000 W s, which corresponds to about 20-40 thousand W s
полному гамма-спектру. Приход щие по линии св зи 22 цифровые коды восстанавливаютс по уровню с помощью линейного усилител 11, а затем поступают на вход блока преобразовани последовательногоfull gamma spectrum. The digital codes coming in via the communication line 22 are reconstructed from the level using a linear amplifier 11, and then they are input to the serial conversion unit
кода в параллельный 12 и далее на входы цифроаналогового преобразовател (ЦАП) 13. Выход Готовность блока преобразовател 12 подключен к стробирующему входу ЦАП через одновибратор 20, чем обеспечиваетс конец преобразовани цифрового кода в аналоговый сигнал. Длительность выходного аналогового сигнала соответственно определ етс длительностью импульса одновибратора. С выхода ЦАПcode in parallel 12 and further to the inputs of the digital-to-analog converter (DAC) 13. Output The readiness of the converter unit 12 is connected to the gate input of the DAC through a single-shot 20, which ensures the end of the conversion of the digital code into an analog signal. The duration of the analog output signal is accordingly determined by the duration of the single-shot pulse. DAC output
аналоговые сигналы подаютс на входы идентичных дифференциальных каналов 14, 15, 16, 17, 18, с помощью которых осуществл етс амплитудна селекци переданного и повторно преобразованного кусочно-непрерывного гамма-спектра. Далее с выходов первых 3 дифференциальных каналов информационные потоки поступают в блок обработки 21, который может быть выполненным в виде счетно-решающего устройства , реализующего требуемый алгоритм расчета по жесткой логике или вычислитель другого типа. В частности, при спектрометрии естественного гамма-излучени реализуетс расчет содержаний кали , урана иanalog signals are applied to the inputs of identical differential channels 14, 15, 16, 17, 18, by which amplitude selection of the transmitted and reconverted piecewise-continuous gamma spectrum is carried out. Further, from the outputs of the first 3 differential channels, the information flows to the processing unit 21, which can be made in the form of a calculating and solving device that implements the required calculation algorithm by hard logic or another type of computer. In particular, in the spectrometry of natural gamma radiation, the calculation of potassium, uranium and
тори на основе аппаратурного решени системах 3 уравнений следующего вида:Tories based on hardware solutions to systems of 3 equations of the following form:
50fifty
q(K) anm + ai2N2 + aisNsq (K) anm + ai2N2 + aisNs
g(U) 32lNl + 322N2 + 323N3g (U) 32lNl + 322N2 + 323N3
g(Th) asiNi + аза№ + assNs где g(K), g(U), g(Th)- соответственно кали , урана,тори ;g (Th) asiNi + aza # + assNs where g (K), g (U), g (Th) are potassium, uranium, and tori, respectively;
Ni, N2, N3 - скорости счета по каналу кали (1,46 МэВ), урана (1,78 МэВ), тори (2,62 МэВ);Ni, N2, N3 — counting rates along the channel of potassium (1.46 MeV), uranium (1.78 MeV), tori (2.62 MeV);
aij - посто нные спектральные коэффициенты , определ емые в градуированных модел х руд.aij are the constant spectral coefficients determined in graded ore models.
Выходы четвертого и п того дифференциальных каналов 17, 18 подключены к входу системы автоматического регулировани коэффициента усилени 20, работающей, например, на принципе сравнени скоростей счета в двух смежных энергетических област х, выбираемых симметрично на склонах фотопика реперного источника. Сигнал разбаланса преобразовываетс в посто нное напр жение, которое по линии св зи поступает в блок питани высокого напр жени детектора гамма-квантов, измен его в ту или другую сторону. Тем самым обеспечиваетс посто нный уровень сигнала, требующийс дл стабильной работы всего устройства и особенно дифференциальных каналов регистрирующей части. Опорное напр жение ЦАП 13 и дифференциальных каналов 14-18 задаетс от одного стабилизированного источника питани . Благодар этому динамический диапазон амплитуд сигналов на выходе ЦАП точно соответствует диапазону уровней дифференциальных каналов 14-18. Это исключает использование дополнительного усилител на выходе ЦАП, неизбежно дестабилизирующего работу устройства.The outputs of the fourth and fifth differential channels 17, 18 are connected to the input of the automatic gain control system 20, operating, for example, on the principle of comparing the counting rates in two adjacent energy regions selected symmetrically on the slopes of the photopeak of the reference source. The unbalance signal is converted to a constant voltage, which is transmitted through the communication line to the high voltage power supply unit of the gamma-ray detector, changing it in one direction or another. This provides a constant signal level required for the stable operation of the entire device and especially the differential channels of the recording part. The reference voltage of the DAC 13 and the differential channels 14-18 is set from a single stabilized power source. Due to this, the dynamic range of signal amplitudes at the output of the DAC corresponds exactly to the level range of the differential channels 14-18. This eliminates the use of an additional amplifier at the output of the DAC, which inevitably destabilizes the operation of the device.
Таким образом, предложенные способ гамма-спектрометрии и устройства дл его реализации позвол ют существенно (в 5-10 раз) уменьшить просчеты информационных сигналов и соответственно повысить точность измерени спектральных потоков не менее чем в 2-3 раза. Повышение точности по сравнению с аналоговой передачей информации достигаетс за счет улучшени энергетического разрешени спектрометрического тракта, благодар исключению вли ни кабел .Thus, the proposed gamma spectrometry method and device for its implementation can significantly (5-10 times) reduce the miscalculations of information signals and, accordingly, increase the accuracy of spectral flux measurements by at least 2-3 times. An increase in accuracy compared to analog transmission of information is achieved by improving the energy resolution of the spectrometric path by eliminating the influence of the cable.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU904885124A RU1803896C (en) | 1990-11-26 | 1990-11-26 | Method of gamma spectrometry and gamma spectrometer |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU904885124A RU1803896C (en) | 1990-11-26 | 1990-11-26 | Method of gamma spectrometry and gamma spectrometer |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU1803896C true RU1803896C (en) | 1993-03-23 |
Family
ID=21546732
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU904885124A RU1803896C (en) | 1990-11-26 | 1990-11-26 | Method of gamma spectrometry and gamma spectrometer |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU1803896C (en) |
-
1990
- 1990-11-26 RU SU904885124A patent/RU1803896C/en active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5067090A (en) | Nuclear spectroscopy method and apparatus for digital pulse height analysis | |
Prokop et al. | Digital data acquisition system implementation at the national superconducting cyclotron laboratory | |
Aguilar et al. | Performance of the front-end electronics of the ANTARES neutrino telescope | |
CN1182883A (en) | Methods for Adjusting and Discriminating Pulse Shapes in Nuclear Spectroscopy Systems | |
Cavallaro et al. | Pulse-shape discrimination in NE213 liquid scintillator detectors | |
GB2180643A (en) | Coal analysis | |
GB2197464A (en) | Signal processing method for nuclear spectrometers | |
CN113167919B (en) | High-resolution multiplexing system | |
Ferry et al. | Multi-time-over-threshold technique for photomultiplier signal processing: Description and characterization of the SCOTT ASIC | |
RU1803896C (en) | Method of gamma spectrometry and gamma spectrometer | |
Bardelli et al. | Digital-sampling systems in high-resolution and wide dynamic-range energy measurements: Finite time window, baseline effects, and experimental tests | |
Bhat et al. | Fermi gamma-ray burst monitor detector performance at very high counting rates | |
US3798455A (en) | Method of remote analysis of the composition of a medium and a device for carrying out said method | |
US5340990A (en) | Fractional channel multichannel analyzer | |
Goggi et al. | Digital front-end electronics for calorimetry at the LHC | |
Mihailescu et al. | Investigations for the use of the fast digitizers with C6D6 detectors for radiative capture measurements at GELINA | |
US4013874A (en) | Address decoder for use with multichannel analyzers | |
Krit et al. | Development of a digital tool for the simulation of a readout system dedicated for neutrons discrimination | |
Abbattista et al. | Autoequalizing method to increase the speed of analog to digital conversion | |
CN118041461A (en) | Nuclear radiation detection signal real-time digital simulation system and method | |
Ignatyev et al. | A system of modules for semiconductor detector SR-spectrometers | |
Bardelli | Development of sampling and digital signal processing techniques with applications to Nuclear Physics detectors | |
Berry et al. | A fast multichannel analyser | |
SU1389467A1 (en) | Apparatus for registering x-rays and gamma-radiation | |
SU375006A1 (en) | Charged particle spectrometer |