195336. lajstromszámú szabadalom • Rádioaktív sugárabszorpciós elemanalizáló berendezés

1 HU 195 336 B csatlakoztattuk, amely a sugárabszorpciós egységek­kel egyidejűleg vezérlő jelkapcsolatban van. A mikro­számítógép központi vezérlőegysége a mérési paramé­terek, valamint a mérési számítási, kezelői, stb. prog­ramok tárolására alkalmas memóriákkal (program- és adattárakkal), kezelő perifériával (klaviatúrával) és ki jelző, illetve regisztráló egységgel van összekötve. A javasolt berendezés alkalmazásával a mérési eredmények az intenzitásmérési idő elteltével gyakor­latilag azonnal megjeleníthetők, kiértékelhetők és re­gisztrálhatók. További előnyös hatás, hogy a párhuza­mos mérési eredmények folyamatosan összehasonlít­hatók, ezáltal a mérési pontosság folyamatosan ellen­őrizhető. A megoldás lehetőséget nyújt továbbá a pár­huzamos mérési eredmények alapján történő korrek­cióra, és így a mérési pontosság növelésére. A találmányt részletesebben a rajz alapján ismer­tetjük A rajzon az 1. ábrán a találmány szerinti berendezés példakénti kiviteli alakjának blokkvázlatát tüntettük fel; a 2. ábrán a találmány szerinti berendezésben alkal­mazott mikroszámítógép példakénti kiviteli alakjának blokkvázlatát ábrázoltuk Amint az 1. ábrából kitűnik, a találmány szerinti berendezésben 1 mikroszámítógépre három önmagá­ban ismert radioaktív sugárabszorpciós készülék csat­lakozik, amelyek 3,5, illetve 7 sugárabszorpciós egy­ségből és 2,4, illetve 6 jelátalakító egységből épülnek fel. Az 1 mikroszámítógép a sugárabszorpciós készülé­kekkel egyidejű vezérlő és adatfeldolgozó jelkapcso­latban vám A sugárabszorpciós készülékek illesztő­­egységeit az 1 mikroszámítógép tartalmazza. A 2. ábrán feltüntetett 1 mikroszámítógépnek kvarcoszcillátoros 8 központi vezérlőegysége van, amelyre 9,10 és 11 program- és adattárak (előnyösen RAM-ok és EPROM-ok), 12, és 13 időzítőegységek, továbbá 14 dekódoló, 15A/D-átaJakító,és 17 összekö­tőegységen keresztül 16 kijelző (és/vagy nyomtató) és 18 klaviatúra csatlakozik. A sugárabszorpciós készü­lékek felől érkező analóg jelekkel való kapcsolat irá­nyát 21 nyü. digitális jelet szolgáltató nukleáris készü­lékekkel való jelkapcsolat hányát pedig 19/a, 19/b, 19/c, 20/a és 20fb nyüak jelzik. Az 1 mikroszámítógép a következő funkciókat látja eh 1. Lineáris kalibrációval jellemezhető (55Fe,1 09Cd, 139Cs, stb.) sugárabszorpciós mérések esetében: a) Indítja a hozzá kapcsolt egycsatornás analizá­tort, majd a beállított mérési idő eltelte után a mért impulzusszámot memóriájának - program- és adattá­rainak - megfelelő rekeszében tárolja. b) Miután W2,10, h, K és p értékei a megfelelő me­móriarekeszekben tárolva vannak, ismeretlen összeté­telű minták elemzésekor, minden I értékhez a (2) egyenlet alkalmazásával számítja a hozzátartozó kon­centrációt, Wj -et 2. Nem-lineáris kalibrációval másodfokú polinom­­mal jellemezhető (pL 90Sr-90Y) sugárabszorpciós mé­réseknél: a) Előírt (0,1-12,7 perc ) mintavételezési idővel és az analóg-digitál átalakító segítségével számítja az erősítő kimenő jelének átlagát és digitális jelként a memória megfelelő rekeszében (I0,I j,I2,13,) tárolja, b) Ismert összetételű és sűrűségű (kalibráló) minták esetében a memória megfelelő rekeszében, indexes változóként az A^, Aj, A2, A3 értékeket tárolja (I0 és a tárai több adatpár tárolására is felhasználhatók, így mód van arra, hogy a kalibrációt akár 6-8 ismert anyaggal végezzük el). merete alapján illesztéssel (három adatpár), illetve a legkisebb négyzetek módszerével (négy vagy négynél több adatpár) az a, ß és 7 kalibrációs állandókat szá­mít ja és tárolja. A kalibrációs állandókat, mint wt kivételével min­den más adatot, külön is bevihetjük a mikroszámító­gép memóriájába, így nem szükséges a kalibrációt - annak érvényességi időtartamán belül - mindennap elvégeznünk. d) Ismeretlen minta elemzésekor az előzőekben leírt módon - előzőleg a, ß, y, aH, aç és a minta p értéke a memóriában - méri I értékét és számítja a hozzá tarto­zó Wj -eh 3. Statisztikai számításoknál minden, párhuzamo­san mért értékre (Io, I, h, wl) számítja a mérés átlagát (x), valamint azok hibáját, mégpedig kétszeres szórá­sát (2 a). ]. példa Az 1. ábra szerinti berendezés például a következő­képpen valósítható meg: Három sugárabszorpciós készülék: a) Béta-abszorpciós hidrogénmeghatározó készü­lék abszorbere (3 sugárabszorpciós egység) a szoká­sos összeállításban, azzal a különbséggel, hogy erő­sítője (2 jelátalakító egység úgy van beállítva, hogy az előforduló legnagyobb sugárintenzitás-különbsé­­geknek ± 1,6 Vegyenf eszül tség felejen meg. b) Az 55Fe-izotópos radiaktív sugárabszorpciós ké­szülék RFT gyártmányú, Be-ablakú kristállyal felsze­relt VA-S-50 típusú szcintillációs mérőfejjel (5 sugár­abszorpciós egység), 20046 típusú egycsatornás anali­zátorral (4 jelátalakító egység). c) A 109Cd sugárabszorpciós készülék (7 sugárab­szorpciós egység) a b) pontban megjelölt típusú sugár­zásmérővel (6 jelátalakító egység). Az 1 mikroszámítógép (2. ábra):- a 8 központi vezérlőegység kvarcoszcillátoros köz­ponti egység, például Intel 8085A (4 MHz);- a 9,10,11 program- és adattárak egyenként 2 kB-os memóriák (EPROM, célszerűen Intel 8755A):- a 12 és 13 időzítőegységek egyenként 256 B-os RAM memóriák 14 bit időzítővel (timerrel, például Intel vagy NEC D8155Q;- a 14dekódolópéldáulTexas74LS131;- a 15A/D-átalakítócéIszerúenIntersüICL7109,12 bit- a 17 összekötőegység (keyboard display controller) célszerűen Intel 8279A;- a 16 ki jelző előnyösen nyolcszám jegyes ki jelző. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom