s.e. international 多合一采样se gammapal –便携式辐射分析仪
便携式辐射分析实验室
s.e. international 多合一采样se gammapal –便携式辐射分析仪
gammapal是用于辐射安全的多合一采样套件,是检测食物,土壤和水中污染物的理想仪器。便携式实验室,其中包含您需要在现场或从固定运营基地进行采样的所有项目。gammapal是一个完整的测量系统,用于分析牛奶,肉,鱼,谷物,水果和蔬菜以及抽签,土壤样品和其他材料中的辐射污染。
包括:ranger测量仪,带有擦拭测试板和用于初次测试的擦拭;坚固的nomad pocket pc,带有可轻松标记样品的条形码扫描仪;用于收集样品的工具;以及用于存储样品的螺旋顶marinelli烧杯。
我们的基于gm的检测器非常适合许多应用,从表面污染和采样到个人和环境监测。为了检测食物,土壤和水中的污染并准确定量和鉴定结果,您需要一个闪烁检测器。具有这种能力的许多闪烁装置的成本高达数万美元。gammapal可以用更少的钱提供这些功能。
采样时间与lld的背景计数
使用2×2化钠闪烁探针检测样品中的放射性物质,使用marinelli几何学用于土壤,水和散装样品,或者使用2英寸过滤器几何学用于抹布和空气样品。将500ml烧杯放在1-英寸厚的铅屏蔽层。根据采样时间和同位素,检出限约为2.5-100 bq / l,可以轻松识别出碘131,铯134和铯137的浓度。
套件包括
具有gammapal软件的ursa-ii多通道分析仪| 一根带cc电缆的2x2 nal检测器| tds nomad 900le带条形码扫描器和串行启动 携带10个空螺口marinelli烧杯| 铅马里内利盾牌案| 1带有k40参考标准的marinelli | 5000g钢化数字秤| 样品收集筛| 小手铲| im3075 stormcase w车轮| 带擦试板的游骑兵测量仪| 滑动|
探测器
2 x 2 nal检测器,带3ft。cc电缆
典型的半高宽
7.5%– 9%。
显示
tds nomad 900le带条形码扫描仪和串行启动
频谱分析仪
具有gammapal软件的ursa-ii多通道分析仪
套件总尺寸
33.30英寸x 24.40英寸x 19.30英寸(84.5 x 62 x 49厘米)
总重量
110磅(49.895kg)
电源要求:
ursa-ii –外部12vdc电源,内部可充电的六节“ aa”镍氢可充电电池(随附)或六节标准的碱性“ aa”电池。外部12vdc电源插孔允许仪器插入车辆。也可以选择镍氢电池的“快速充电”。ursa-ii完全可携带,具有四个小时的电池寿命和ppc兼容性
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频谱分析仪的工作原理
频谱分析仪架构犹如时域用途的示波器,面板上布建许多功能控制按键,作为系统功能之调整与控制,实时频谱分析仪(real-time spectrum analyzer)与扫瞄调谐频谱分析仪(sweep-tuned spectrum analyzer)。实时频率分析仪的功能为在同一瞬间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器与检知器(detector),再经由同步的多任务扫瞄器将信号传送到crt 屏幕上,其优点是能显示周期性杂散波(periodicrandom waves)的瞬间反应,其缺点是价昂且性能受限于频宽范围、滤波
器的数目与最大的多任务交换时间(switching time)。
影响信号反应的重要部份为滤波器频宽,滤波器之特性为高斯滤波器(gaussian-shaped filter),影响的功能就是量测时常见到的解析频宽(rbw,resolution bandwidth)。rbw 代表两个不同频率的信号能够被清楚的分辨出来的最低频宽差异,两个不同频率的信号频宽如低于频谱分析仪的rbw,此时该两信号将重叠,难以分辨,较低的rbw 固然有助于不同频率信号的分辨与量测,低的rbw 将滤除较高频率的信号成份,导致信号显示时产生失真,失真值与设定的rbw 密切相关,较高的rbw 固然有助于宽带带信号的侦测,将增加噪声底层值(noise floor),降低量测灵敏度,对于侦测低强度的信号易产生阻碍,因此适当的rbw 宽度是正确使用频谱分析仪重要的概念。另外的视频频宽(vbw,video bandwidth)代表单一信号显示在屏幕所需的最低频宽。如前所说明,量测信号时,视频频宽过与不及均非适宜,都将造成量测的困扰,如何调整必须加以了解。通常rbw 的频宽大于等于vbw,调整rbw 而信号振幅并无产生明显的变化,此时之rbw 频宽即可加以采用。量测rf 视频载波时,信号经设备内部的混波器降频后再加以放大、滤波(rbw 决定)及检波显示等流程,若扫描太快,rbw 滤波器将无法完全充电到信号的振幅峰值,因此必须维持足够的扫描时间,而rbw 的宽度与扫描时间呈互动关系,rbw 较大,扫描时间也较快,反之亦然,rbw 适当宽度的选择因而显现其重要性。较宽的rbw 较能充分地反应输入信号的波形与振幅,但较低的rbw 将能区别不同频率的信号。例如使用于6mhz 频宽视讯频道的量测,经验得知,rbw 为300khz 与3mhz 时,载波振幅峰值并不产生显著变化,量测6mhz的视频信号通常选用300khz 的rbw 以降低噪声。天线信号量测时,频谱分析仪的展频(span)使用100mhz,获得较宽广的信号频谱需求,rbw使用3mhz。这些的量测参数并非一成不变,将会依现场状况及过去量测的经验加以调整度,能容易地改变频率的分辨率,但由于超外差式的频谱分析仪是在频带内扫瞄之故,因此,除非使扫瞄时间趋近于零,无法得到输入信号的实时(real time)反应,故欲得到与实时分析仪的性能一样的超外差式频谱分析仪,其扫瞄速度要非常之快,若用比中频滤波器之时间常数小的扫瞄时间来扫瞄的话,则无法得到信号正确的振幅,因此欲提高频谱分析仪之频率分辨率,且要能得到准确之响应,要有适当的扫瞄速度。由以上之叙述,可以得知超外差式频谱分析仪无法分析瞬时信号(transientsignal)或脉冲信号(impulse signal)的频谱,而其主要应用则在测试周期性的信号及其它杂散信号(random signal)的频谱。频谱分析仪系统内部及面板显示的特性,详如附录一的说明,对该内容的了解将有助于频谱分析仪的操作使用。一般本地振荡器输出信号的频率均高于中频信号的频率,本地振荡器输出信号的频率可被调整在谐波之频率
分辨力频谱分析仪在显示器上能够区分最邻近的两条谱线之间频率间隔的能力,是频谱分析仪最重要的技术指标。分辨力与滤波器型式、波形因数、带宽、本振稳定度、剩余调频和边带噪声等因素有关,扫频式频谱分析仪的分辨力还与扫描速度有关。分辨带宽越窄越好。现代频谱仪在高频段分辨力为10~100赫。
分析谱宽又称频率跨度。频谱分析仪在一次测量分析中能显示的频率范围,可等于或小于仪器的频率范围,通常是可调的。
分析时间完成一次频谱分析所需的时间,它与分析谱宽和分辨力有密切关系。对于实时式频谱分析仪,分析时间不能小于其最窄分辨带宽的倒数。
扫频速度:分析谱宽与分析时间之比,也就是扫频的本振频率变化速率。
灵敏度频谱分析仪显示微弱信号的能力,受频谱仪内部噪声的限制,通常要求灵敏度越高越好。动态范围指在显示器上可同时观测的强信号与最弱信号之比。现代频谱分析仪的动态范围可达80分贝。
