核废物桶放射性检测的螺旋γ扫描技术
TL81; 螺旋γ扫描(Helical Gamma Scanning,HGS)技术在分段γ扫描(Segmented Gamma Scanning,SGS)技术的基础上,改进了扫描方式和重建算法,实现了连续扫描测量.针对三种放射性核素在不同密度介质的400 L废物桶中的情况,采用蒙特卡罗方法验证了HGS技术的准确性.结果显示:低密度时,SGS的均方根误差超过8%,而HGS的均方根误差控制在6.5%以内;中密度时,SGS的重建误差均偏小55%以上,严重低估废物桶的放射性危险,而HGS可以有效检测到位于废物桶两端的放射性核素.相比于SGS的测量时间,HGS至少可以节约一半.整体而言,HGS技术适用于...
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Veröffentlicht in: | 核技术 2020-12, Vol.43 (12), p.58-64 |
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Hauptverfasser: | , , , |
Format: | Artikel |
Sprache: | chi |
Online-Zugang: | Volltext |
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Zusammenfassung: | TL81; 螺旋γ扫描(Helical Gamma Scanning,HGS)技术在分段γ扫描(Segmented Gamma Scanning,SGS)技术的基础上,改进了扫描方式和重建算法,实现了连续扫描测量.针对三种放射性核素在不同密度介质的400 L废物桶中的情况,采用蒙特卡罗方法验证了HGS技术的准确性.结果显示:低密度时,SGS的均方根误差超过8%,而HGS的均方根误差控制在6.5%以内;中密度时,SGS的重建误差均偏小55%以上,严重低估废物桶的放射性危险,而HGS可以有效检测到位于废物桶两端的放射性核素.相比于SGS的测量时间,HGS至少可以节约一半.整体而言,HGS技术适用于低中密度400 L废物桶的放射性检测,且测量时间优于SGS技术和层析γ扫描(Tomographic Gamma Scanning,TGS)技术,测量精度优于SGS技术. |
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ISSN: | 0253-3219 |
DOI: | 10.11889/j.0253-3219.2020.hjs.43.120501 |