【摘 要】
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γ指纹作为核材料的辐射指纹,具有标识和鉴别放射性物体的作用,因此γ指纹的分析与识别技术在核安全保障领域的诸多方面均得到广泛应用,例如在防止核恐怖、禁止核扩散及核武
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γ指纹作为核材料的辐射指纹,具有标识和鉴别放射性物体的作用,因此γ指纹的分析与识别技术在核安全保障领域的诸多方面均得到广泛应用,例如在防止核恐怖、禁止核扩散及核武器核查等领域中的核材料识别。但在γ指纹测量过程中,由于受到γ能谱仪系统的不稳定性及非线性的影响,γ指纹会存在谱线漂移、形变和畸变,从而会降低γ指纹的识别置信度。针对这一问题,本文提出一种基于系统变换理论的γ指纹修正方法。将γ射线在探测器中的沉积能量及其在多道分析器中的相应道址看作是两个随机变量,将归一化后的沉积能谱指纹和归一化后的实测γ指纹分别看作是这两个随机变量的概率密度函数,γ能谱仪仪器参数的改变可看成是系统参数的改变。因此,通过随机信号的系统变换理论得到的探测器中的γ射线理论沉积谱,消除了由于γ能谱仪系统不稳定性及非线性引起的γ指纹漂移、形变和畸变给γ指纹识别带来的影响,从而γ指纹得到有效修正。具体工作如下:(1)研究γ能谱仪的不稳定性对γ指纹识别结果的影响,论证γ指纹修正工作的必要性。选取60Co和137Cs为研究对象,利用蒙特卡罗模拟技术模拟出两组γ指纹:一组是模拟γ能谱仪系统参数改变而核材料不变的γ指纹,另一组是模拟γ能谱仪系统参数不变而核材料发生细微变化的γ指纹。采用基于系统变换理论的γ指纹修正方法对两组模拟γ指纹进行修正,再用模糊识别方法对修正前、后的两组模拟γ指纹进行识别,通过对修正前、后γ指纹识别结果的对比与分析,论证γ指纹修正工作的必要性。(2)通过对实测γ指纹的修正与识别,进一步论证本文的修正方法。选取60Co,137Cs和152Eu为研究对象,测得三组γ指纹数据:第一组为重复测量152Eu点源的统计涨落γ指纹,第二组和第三组是在测量出第一组数据的基础上,取下152Eu点源,分别换上60Co和137Cs,通过增加60Co和137Cs的测量时间得到两组具有差异甚微的核材料γ指纹。利用本文所提出的修正方法对三组实测γ指纹进行修正,再用γ指纹模糊识别方法对修正前、后的三组实测γ指纹进行识别,通过对修正前、后的三组实测γ指纹识别结果的对比与分析,进一步论证此修正方法的有效可行性。研究表明,经过系统变换修正后的γ指纹将道址域转换到能量域,从理论上消除了由于γ能谱仪系统不稳定性及非线性对γ指纹的影响,解决了谱线漂移问题。峰高、峰半宽度和峰面积都得到有效修正,且提高了核材料的识别置信度。
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