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1)  nuclear radiation detector array
辐射探测器阵列
1.
The minimum detectable limit of the nuclear radiation detector array is an important technic criteria to judge whether the detector satisfies the detecting requirements or not.
辐射探测器阵列的探测下限是判断其是否符合探测要求的重要技术指标。
2)  X-ray array detector
X射线阵列探测器
1.
The design of a X-ray array detector with 0.4mm pixel;
0.4mm像素X射线阵列探测器的设计
3)  CMOS linear array detector
CMOS线阵列射线探测器
1.
Digital radiography system with CMOS linear array detector was used to test a specimen,which has 8 different steps.
使用CMOS线阵列射线探测器与阶梯试块进行射线检测试验,得到了不同厚度所对应的灰度图像,测试了影像对比度,同时分析了图像的信噪比、像质计灵敏度、检测灵敏度。
4)  array detector
阵列探测器
1.
A 48_channle charge sensitive preamplifier for silicon strip array detector system;
用于硅多条阵列探测器的48路前置电荷灵敏放大器的研制
2.
Characterization of a multi-anode photo-multiplier tube for array detectors;
用于阵列探测器的多阳极光电倍增管特性研究
3.
To understand the slagging characteristics of Shenhua coal the mineral matter distribution in the Shenhua coal was studied using zinc chloride (ZnCl2) centrifugal float-sink separation, hydrochloric acid chemical fractionation, low-temperature ashing, and X-ray diffraction (XRD) aided by array detector.
为了理解神华煤的结渣特性,该文联合使用氯化锌比重分离和盐酸化学分离对神华煤进行分离处理,采用低温灰化和配备阵列探测器的X射线衍射分析(XRD)研究了各分煤中的矿物质分布特征。
5)  detector array
探测器阵列
1.
Laser facula measurement technology using detector array;
探测器阵列法测量激光光斑参数关键技术分析
2.
Laser measurement system of far-field spot based on detector array
基于探测器阵列的激光远场光斑测量系统
3.
Two kinds of detector array are used in TCSCAN system: cycle-array and broken line segment detector array.
在数字辐射系统(DR)如60Co集装箱检测系统(TC-SCAN系统),采用圆弧形和直线(折线)形两种形式的线探测器阵列,分析了两种探测器阵的成像变形,设计了削减这种变形的算法并在TC-SCAN集装箱检测系统中取得较好的应用。
6)  detector array
阵列探测器
1.
Analysis and realization of calibration algorithm of the inconsistent of detector array;
阵列探测器不一致性校正方法的分析与实现
2.
The development tendency of nuclear instruments applied in industry is: spectrum measurement; detector array and image technique; nuc.
我国非动力核技术工业应用仪器的发展趋势为:计数测量向测谱演变;阵列探测器与成像技术的广泛应用;核素与核素比分析方法的发展及新型核辐射探测器的应用。
补充资料:辐射探测器
      将辐射能转换为可测信号的器件。探测器的基本原理是,辐射和探测介质中的粒子相互作用,将能量全部或部分传给介质中的粒子,在一定的外界条件下,引起宏观可测的反应。对于光学波段,辐射可以看作光子束,光子的能量传给介质中的电子,产生所谓光子事件,辐射能转变为热能(如热电偶)、电能(如光电流和光电压)、化学能(感光乳胶中银颗粒的生成),或者另一种波长的辐射(荧光效应)。根据这些能量和辐射,设计各种不同器件,以测量天体的辐射能量。辐射探测器的主要性能是:
  
  ①探测量子效率 指光子和探测器在作用的初始过程中,产生的光子事件数和入射光子数之比。它描述探测器接收和记录信息的能力。入射光子有可能穿透介质或被介质反射。有时介质要吸收几个光子引起一次光子事件,有时产生的光子事件未被检测,所以一般探测器的量子效率小于1。
  
  ②响应度 又称灵敏度,等于探测器输出信号和入射辐射功率之比。辐射功率增加时,输出信号也成正比地增加,这样的探测器称为线性的,否则称为非线性的。
  
  ③分光响应 又称分光灵敏度,指单色辐射作用时探测器的灵敏度。它表征探测器对不同波长辐射的响应特性。分光响应随波长变化的探测器,称为选择性的,反之称为非选择性的。以探测器最敏感波长处的响应为单位的分光响应,称为相对分光响应。
  
  ④探测率 等于探测器能探测的最小辐射功率的倒数。任何探测器都有噪声,比噪声起伏平均值更小的信号实际上检测不出来。产生如噪声那样大的信号所需的辐射功率,称为探测器能探测的最小辐射功率,或称等效噪声功率。有时用探测率描述探测器的灵敏度。
  
  天文探测器要求具有宽敏感波段、高量子效率、高探测率、高分辨率和快速响应度。人眼是最早的天文探测器。十九世纪照相术发明后,照相底片一直是天文学研究的重要工具。二十世纪中叶起,广泛采用光电探测器,现今已有适用于从红外线到γ射线的各种光电器件。高空探测和行星际航行开展以来,核物理研究的各种高能探测器也相断应用于天文观测。在不同波段使用的各种辐射探测器如下表。
  

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参考词条