在石油測井行業中伽瑪能譜的測量是一種很重要的測井方式,本文結合脈沖中子能譜測量,對伽瑪脈沖峰值檢測做了研究,利用微分、延時電路及FPGA器件,能很好地檢測到伽瑪信號的峰值,由實驗結果可知,峰值檢測的線性度基本滿足能譜測量的需求。
0引言
石油作為一種戰略資源,越來越受到世界各國的重視;但石油又是一種不可再生的能源,隨著世界經濟的不斷發展,對石油的需求量也越來越大。因此為了科學合理地開采有限的石油資源,人們發明各種各樣的測井方法,其中非彈、俘獲及活化等能譜測量已成為測井的一個重要分支,這些參數能反映油田剩余油和殘余油飽和度等指標,要想得到好的能譜,首先必須要有好的峰值檢測及保持電路,本文主要針對能譜數據測量過程中的峰值檢測及保持部分作了分析,利用微分及延時電路和Verilog語言實現了伽瑪信號的峰值檢測和保持,為能譜采集提供了—個好的解決方案。
1伽瑪信號的獲取
任何信號的獲取都是要經過傳感器的,伽瑪信號的傳感器我們稱之為伽瑪信號探測器,主要是由閃爍體、光電倍增管及高壓電源組成,目前常用的閃爍體有溴化鑭、BGO和碘化鈉等,文中選取碘化鈉晶體與光電倍增管及高壓電源組成的探測器來獲取伽瑪信號。
如圖1,當伽瑪射線打到閃爍體上,閃爍體會產生光子,這些光子通過光導介質送達光電倍增管處,在高壓電源的作用下,光電信號在一步一步增強,最終形成如圖1的A處的一個負的伽瑪電信號,這個信號經過前放電路調整成我們需要的脈寬和幅度信號后即可進行峰值檢測的處理。
2伽瑪信號的調理
得到了負伽瑪信號的后,首先我們要對其進行調理,得到我們想要的脈寬和幅度信號,如圖2,首先經過反向放大器,在反向放大的同時對信號進行小幅度的積分處理,把信號脈寬展寬至1.5μs左右。對于信號放大的幅度則是由我們要測量的能量及ADC器件的輸入范圍決定的。文中測量的伽瑪射線的能量是0.8 MeV~10 MeV,ADC輸入為0~8 V,因此可以將整個測量的能量區域轉換成電壓信號,即為0.64 V~8 V,要做到精確地調整放大倍數要用銫源來標定,這不是文中重點,這里就不做過多介紹了。當信號放大倍數調整完成后,由于信號的堆積或是運放參數的不穩定,會出現信號偏離基線的現象,因此我們電路采用了有源的雙二極管基線恢復方法,使得信號的起始位置總在零電平的位置,為測能譜數據奠定了基礎。
上一篇:七電極電導率傳感器原理及測量電路分析
下一篇:羅德與施瓦茨聯合Decawave開發UWB技術測試與測量解決方案
推薦閱讀
史海拾趣
在立足臺灣市場的同時,兆欣也積極拓展海外市場。他們通過參加國際展會、與海外客戶建立合作關系等方式,成功將產品打入國際市場。特別是在亞洲地區,兆欣的產品受到了廣泛歡迎和認可。這種多元化的市場布局為公司的快速發展提供了有力支持。
在電子汽車行業初期,XYZ公司主要生產簡單的車載電子設備。為了進入歐洲市場,公司決定對其產品進行E-Mark認證。經過嚴格的測試和審核,XYZ公司的產品質量和安全性能得到了歐洲市場的認可。隨著歐洲市場的開拓,XYZ公司逐漸擴大了生產規模,提升了技術水平,最終成為了汽車電子行業的領導者。
宜源科技公司非常重視人才培養和團隊建設。公司建立了一套完善的人才培養體系,為員工提供豐富的培訓和發展機會。同時,宜源科技還積極引進優秀人才,打造高素質、專業化的技術和管理團隊。這些團隊在公司的各個領域中發揮著重要作用,為公司的長遠發展提供了有力的人才保障。
Astro Tool Corp公司初創時,面臨著電子制造行業激烈的競爭環境。然而,公司創始人憑借其在精密工具制造領域的深厚技術背景,帶領團隊研發出了一款具有高精度和高穩定性的電子制造工具,成功吸引了業內眾多客戶的關注。這款產品不僅提高了生產效率,還降低了制造成本,迅速在市場上占據了一席之地。公司借此機會,不斷擴大生產規模,逐步在電子制造工具市場建立起自己的地位。
Astro Tool Corp公司深知產品質量是企業生存和發展的關鍵。因此,公司始終將質量管理放在首位,建立了完善的質量管理體系和檢測機制。通過嚴格把控原材料采購、生產過程和成品檢測等各個環節,公司確保了產品的穩定性和可靠性。同時,公司還注重品牌建設,通過提升產品附加值和服務質量,不斷增強客戶對公司的信任度和忠誠度。
EEWorld積分種類如下: “芯積分”積分規則:越活躍,分越高,可兌換實物禮品! >>芯積分兌換商城 “E金幣”積分規則:一個可以當錢花的積分! & ...… 查看全部問答∨ |
|
不知道哪位好心的人可以幫幫我 我真的做不出來 以下是用AVR做的 包含LCD module (LCD 可顯示兩行) 這個部分已經做出來了 一定正確 題目 按A開始計算時間從00:00.0開始 到99:59.9 再按一次A時間會停止 如時間跑到35:11.9時 按A會停在35:11.9再 ...… 查看全部問答∨ |
這樣的是: 在PC上我跑IAR, 和 ADS 的兩個工程文件,都沒有問題, 用自己做的調試板+H-JTAG,都能正常 而換到本本上,在H-JTAG時,檢測硬件都沒問題,但調試時,分別出了問題: 1 在ADS 上, 按F5后,跑不到,MAIN() 函數那,發現死在 PLL初 ...… 查看全部問答∨ |
請教一下,一個驅動程序程序中,可不可以同時存在SPI中斷和DMA中斷?還是只能用一個中斷? 當驅動程序使用了DMA中斷后,SPI中斷是否起作用?… 查看全部問答∨ |
這幾個概念采樣序列,多通道輸入我理解不到位。 看了下幾種adc的轉換原理,都是一個模擬信號,這個多通道意思是芯片可以同時采樣多個模擬信號嗎?還有采樣序列發生器起什么作用?… 查看全部問答∨ |
ZLG的深入淺出ARM7中采用LPC2131。本人看了 SPI 后又去看了下ADC。 單獨的 SPI 沒有問題。然后我想用ADC后把顯示的數據通過SPI,然后在LED顯示。發現只要在 AD的有關引腳有電壓輸入就會使現實亂碼。想請教一下是不是 ADC會影響 SPI 。 其中 ...… 查看全部問答∨ |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:11 編輯 設計電路,在模電書上看到信號放大的電路,是三個運放,有沒有兩個運放的還有就是單電源運放放大的 … 查看全部問答∨ |