【摘 要】
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随着核能在核电、医疗和军工等各领域的发展越来越快,核技术应用在越来越多的行业里发挥着其有效作用,同时公众对环境放射性问题也愈加重视。一些放射性环境也比较复杂,往往在一
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随着核能在核电、医疗和军工等各领域的发展越来越快,核技术应用在越来越多的行业里发挥着其有效作用,同时公众对环境放射性问题也愈加重视。一些放射性环境也比较复杂,往往在一定范围的环境区域内不仅只有一个放射源或放射性核素,对这种放射性场所监测需要更为谨慎,如何实现对这种分布式放射性环境核辐射数据实现快速采集,特别是对γ辐射实时监测,已经成为了确保核能安全稳定发展的重要问题。基于物联网的概念,核测控技术中的核辐射为物联网技术中的感知对象,感知设备为核监测设备,通过无线传输节点,可实现核数据无线传输。因此,物联网的发展为分布式环境γ辐射数据采集提供了契机。借助物联网中的无线网络通讯技术可以实现不同分布式环境中γ辐射数据的稳定采集和实时传输功能。 本文在使用自主研制的分布式γ辐射监测设备基础上,借助物联网无线通信技术对环境γ辐射无线监测技术进行研究设计。 本文首先介绍了本课题设计的研究背景和研究意义,通过调研国内外环境辐射监测的发展状况,结合物联网无线通讯技术的优势,提出了论文各章节的结构安排。基于物联网分布式γ辐射监测技术研究主要从分布式环境γ辐射监测设备(感知设备)和核信号无线通讯技术(无线传输节点)两方面进行研究设计。分布式环境监测设备由核电子模拟电路模块和供电电源模块构成。其中,分布式环境监测设备又由G-M计数管输出电路、跟随反相放大电路、脉冲幅度甄别电路、计数率表电路、电平比较电路和报警电路构成,无线通讯技术模块可实现定时/计数、数据无线发送、数据无线接收和RS-232串口转USB数据传输的功能。 最后,本论文对设计出的分布式γ辐射监测设备进行了探头工作电压坪曲线测试、核电子电路信号测试和电源模块性能测试等以及无线通讯应用实验,通过对放射源测量实验和无线数据传输结果可知:该分布式γ辐射监测设计方案合理可靠,基本达到相关技术指标的设计要求。以上研究工作将为后续分布式无线核信号通讯设备的性能参数优化工作奠定了坚实的基础。
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