基于国产微网气体探测器的μ子成像研究

基本信息
批准号:11875163
项目类别:面上项目
资助金额:66.00
负责人:王晓冬
学科分类:
依托单位:南华大学
批准年份:2018
结题年份:2022
起止时间:2019-01-01 - 2022-12-31
项目状态: 已结题
项目参与者:胡守扬,程品晶,赵越,伍春,胡创业,魏鑫,刘雯迪,钱杰伟
关键词:
辐射成像GEMMicromegas微结构气体探测器位置灵敏
结项摘要

The technology of cosmic ray muons non-destructing imaging has been used in the field of nuclear material, archaeology and geology, among others. The hi-tech achievements that are obtained by foreign research teams are recently reported in Journal “Nature” and “Science”. It’s essential to make the research on the system of muons non-destructing imaging and its application of engineering in China. The technology of cosmic ray muons non-destructing imaging is considered to be effective and practical in the field of national security, nuclear disarmament and nuclear safety, which is complementary to the current radiation imaging technology. In this project, the Bulk-Micromegas detector with the effective area 20 cm x 20 cm will be used to build a muons imaging system with the spatial resolution of 1 mm. And then, the technology of micro-mesh production and system building will be mastered in this process. Based on APV25 front-end electronics chip, the multi-channel digital acquisition system with low noise can improve the utilization rate of electronics by optimizing the readout channel. The low flux and incomplete angles of muons lead to the long-time imaging and noise point. To improve the image quality, the medical imaging algorithm is put forward. The ROC curve was used to control and evaluate the quality of reconstructed image. In this project, a series of fundamental research on the system of muons imaging will be used to make the identification and the imaging of materials with different atomic numbers.

《Nature》和《Science》杂志近年来多次报道了国外科研团队使用宇宙射线μ子无损成像技术在核材料,考古及地质等应用方面的高新成果,因此国内研究μ子无损成像系统及其在工程应用方面迫在眉睫。μ子成像在国家安全、核武减裁及核电安全领域被视为一项非常有效和实用的检测技术,和当前辐射成像技术形成补充。本项目拟通过使用自主研发有效面积为20cm×20cm的Bulk-Micromegas微网探测器,搭建一台位置分辨率为1mm的μ子成像系统,掌握微网制作工艺和系统搭建的关键技术;基于APV25前端电子学芯片自主研发低噪声的多路数字化采集系统,通过优化读出通道提高电子学的利用率;通过医学成像算法改善u子通量低、角度不完整带来的成像时间长和噪点多的缺陷;使用ROC曲线对重建图像质量进行控制和评估。本项目通过对μ子成像系统的原理和技术展开一系列基础研究,完成不同原子序数材料的鉴别和物质成像。

项目摘要

μ子成像在国家安全、核武减裁及核电安全领域被视为一项非常有效和实用的检测技术,和当前有源辐射成像技术形成补充。本项目组自主研发有效面积为20 cm×20 cm的Bulk-Micromegas微网探测器,对单个探测器的位置分辨、能量分辨以及增益进行了充分测试;同时对多个探测器进行了联合调试和信号一致性测量,确定了最佳的探测器工作条件,最佳触发时间、符合时间窗;搭建了一套由6层探测器组成的缪子成像探测系统,经过实验测试该系统的位置分辨率好于预定指标1mm,实际测试为0.6 mm,的μ子成像系统;通过该研究项目组掌握国产Bulk技术的微网制作工艺和缪子成像系统搭建的关键技术;基于APV25前端电子学芯片开发了自主研发低噪声的多路数字化采集系统,通过优化读出通道提高电子学的利用率;通过医学成像算法改善u子通量低、角度不完整带来的成像时间长和噪点多的缺陷。该项目利用蒙特卡罗模拟软件实现了缪子成像系统的全模拟,开了多种图像重建算法和重建技术,如基于密度聚类优化了重建图像;提出了一种符合径迹密度成像技术,在蒙特卡罗模拟层面进行了充分的验证,实现了物质的四维成像;修正了有限角度成像算法解决了缪子因为入射角度不完备导致重建成像不完整的问题;探索了缪散射成像技术和径迹成像技术的混合成像;开展了重建图像量评估技术,引入了峰值信噪比PSNR(Peak Signal to Noise Ratio)参数,量化计算了重建图像与参考图像之间像素误差来衡量图像质量好坏。本项目通过对μ子成像系统的原理和技术展开一系列基础研究,完成不同原子序数材料的鉴别和物质成像。

项目成果
{{index+1}}

{{i.achievement_title}}

{{i.achievement_title}}

DOI:{{i.doi}}
发表时间:{{i.publish_year}}

暂无此项成果

数据更新时间:2023-05-31

其他相关文献

1

基于 Kronecker 压缩感知的宽带 MIMO 雷达高分辨三维成像

基于 Kronecker 压缩感知的宽带 MIMO 雷达高分辨三维成像

DOI:10.11999/JEIT150995
发表时间:2016
2

气相色谱-质谱法分析柚木光辐射前后的抽提物成分

气相色谱-质谱法分析柚木光辐射前后的抽提物成分

DOI:10.14067/j.cnki.1673-923x.2018.02.019
发表时间:2018
3

掘进工作面局部通风风筒悬挂位置的数值模拟

掘进工作面局部通风风筒悬挂位置的数值模拟

DOI:
发表时间:2018
4

圆柏大痣小蜂雌成虫触角、下颚须及产卵器感器超微结构观察

圆柏大痣小蜂雌成虫触角、下颚须及产卵器感器超微结构观察

DOI:10.3969/j.issn.1674-0858.2020.04.30
发表时间:2020
5

极地微藻对极端环境的适应机制研究进展

极地微藻对极端环境的适应机制研究进展

DOI:10.7685/jnau.201807013
发表时间:2019

王晓冬的其他基金

批准号:31570983
批准年份:2015
资助金额:64.00
项目类别:面上项目
批准号:81202396
批准年份:2012
资助金额:23.00
项目类别:青年科学基金项目
批准号:81271721
批准年份:2012
资助金额:70.00
项目类别:面上项目
批准号:11605086
批准年份:2016
资助金额:24.00
项目类别:青年科学基金项目
批准号:51775098
批准年份:2017
资助金额:60.00
项目类别:面上项目
批准号:30870643
批准年份:2008
资助金额:30.00
项目类别:面上项目

相似国自然基金

1

微网结构气体探测器的性能研究

批准号:10775156
批准年份:2007
负责人:欧阳群
学科分类:A2804
资助金额:38.00
项目类别:面上项目
2

新型微网格气体探测器研究

批准号:10775132
批准年份:2007
负责人:汪晓莲
学科分类:A2804
资助金额:40.00
项目类别:面上项目
3

新型缪子散射成像探测器研制

批准号:11675172
批准年份:2016
负责人:李澄
学科分类:A2804
资助金额:88.00
项目类别:面上项目
4

新型微针气体探测器LM(Leak Microstructure)的研究

批准号:10775151
批准年份:2007
负责人:周莉
学科分类:A28
资助金额:38.00
项目类别:面上项目