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热点新闻:正定县设备外校单位之浅谈

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反符合电路有选通特性,输入脉冲只有一路进入时,便输出一个脉冲,否则电路无脉冲输出。于是整个电路只选取了脉冲高度在U和U+△U的信号进行计数。如果设定△U值,逐渐变换U并读出计数值,便可获得γ射线在晶体内所失出的能量分布状态,即能谱。其中U称阈电压,△U称窗电压或窗宽。多道分析器多道分析器的基本组成部分是模-数变换器ADC和存储器。每个存储单元都是一个独立的计数器。进入分析器的所有脉冲按多路定标方式以幅度大小安排在各个存储单元中计数,直到全部存储器都被寻址为止。
  这种工作方式的净效应就是提供和分析器道数相等数量的一些独立的计数器进行脉冲高度分析计数,各计数器再把每一顺序时间间隔内的总计数记录下来,完成多路定标的脉冲高度多道分析。γ能谱分析γ射线可以通过光电吸收康普顿散射电子对产生三种机制与物质发生作用。NaITl等闪烁体可以将作用时损失的能量在能谱仪中记录下来。能谱的横坐标为脉冲高度,纵坐标为一定时间内所测到的各个脉冲高度在一定宽度范围内的频数。能谱中高峰部位是由光电吸收而形成的光电峰,又称全能峰,是放射性核素的标识峰。
  能谱中占份额较大的是康普顿坪。高能γ射线还会形成电子对产生的逃逸峰。峰的面积和γ射线的强度成正比,γ能谱分析就是根据能谱中各标识峰面积的相对比例来测定样品中放射性的组成,因此根据峰的位置和面积可对放射性核素进行定性和定量分析。γ-辐射计数器工作原理γ辐射计数器主要用于II等以及能量在KeV以下γ或X放射线的探测。γ-辐射计数器以NaI,并掺入少量的铊晶体为探测元件。使用铊的晶体对γ辐射的吸收高,荧光产额高,时间分辨能力强。
  当样品位于晶体井内时,晶体吸收I释放的γ射线能量后,使闪烁晶体处于受激状态,受激的原子或分子在退激过程中将以闪光形式释放能量。晶体发出这一短暂的闪光称为光脉冲。光脉冲照射到光电倍增管的光阴极,打击出光电子,再经打拿极逐级放大,后在光电倍增管的阳极获得电脉冲。系统组成整机可分作采样部分和数据处理部分。采样部分由探头换样装置高低压电源放大器及单道组成。数据处理部分由接口计算机输入输出装置等组成。使用中应注意的问题γ仪的机器效率一般用I标准源其放射性活度用dpm为单位表示由仪器制造厂提供。



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使库内较适宜的温度状况保持相对稳定的措施之一。密封的重点是库房的门窗。它对要开启的门窗要求关闭时密闭程度高,需要通风时又能开启,对这类门窗采取措施较多,如在门窗框上嵌橡皮条、绒布条等填塞物;玻璃四周嵌油灰、双层窗;安装防光窗帘等都可以起到相对密封的作用。不过,密封只有控制库房的温度作用,而没有调节的作用。密封又是相对的,当出现不适宜温湿度的情况下,还必须进行调节,所以只靠密封一种措施是不能达到使库房温湿适宜的目的,必须和其它措施相结合。通风。通风是利用空气流动的规律,利用热压差,有计划地使库内外空气进行交换,以达到调节库内温湿的目的。这种方法是调节库内温湿度的简便易行的有效方法。对库内降温、防潮、升温等都可以收到一定的效果。
但是库房通风并不是随便开启门窗,让库内外空气和自由交换,而是要掌握库内外空气自然流动的规律,根据档案制成材料的要求,对比库内外温湿度的实际情况和变化趋势,并参考风力,风向而有计划地进行,否则通风不适宜,将造成不良恶果。通风,特别是采取自然通风的方法,一定要严格遵守通风降湿的下面四原则:外温度和湿度都低于库内时可以通风,反之,不能通风;外温度低于库内,库内外相对湿度一样时,可以通风,反之不能;库外相对湿度低于库内而库内外温度一样时,可以通风;库内外温湿度的情况不与上述三项原则相同又不相反时,需经计算来确定能否通风。就是把库外的相对湿度换算为库内温度下的相对湿度,如果低于库内的相对湿度则可以通风;反之。
不能通风。在密闭和通风很难达到库房理想控温效果的情况下,目前许多档案库房根据自身实际条件采取了一些控温措施,如安装气暖设备、风扇或空调等。在经济条件允许的情况下空调是控温的方法,可使库房内温度均匀,且有效。此外,绿化环境也是控温的一个重要措施。绿色植被可以防风、净化空气、调节湿度。库房去湿是控制调节库房温湿度的重要措施,春夏高温潮湿的季节,有的地区湿月份的相对湿度会在80-90%左右,对库内湿度影响较大。过去档案部门普遍采用在库房内放吸潮剂如木炭、生石灰、无水氯化钙等,进行静态吸潮去湿。随着条件的改善,特别是小型去湿机的广泛应用,目前许多档案馆、室均以去湿机为主,使库房的去湿效果十分理想。但是。
去湿机的应用必须科学合理,要注意去湿机去湿功能与库房面积的关系,确保去湿的效果。如春秋季多雨,去湿机工作的时间应相延长。与此同时,要注意去湿与密封的关系,确保去湿在密封的条件下进行,否则难以达到去湿的效果。当档案库房湿度较低时,需对库房进行增湿,增湿的方式主要有两种:自然蒸发加湿和加湿器加湿。自然蒸发加湿是采用在库内放置敞口盛水容器、地面洒水、挂湿布条等方式,具有经济、简便易行的特点。还可用通风机帮助湿气很快蒸发到空气中。用加湿器增湿是购买具有加湿效果的设备,这类设备市场上有很多种,各有特点,可根据库房情况进行购买。增湿措施主要是针对我国西北、东北地区常年气候干燥、湿度较低而采取的。近年来,应档案库房温湿度监控调节的要求。
市场上还出现了具有智能化、自动化特点的“档案库房温湿度巡检和联动控制系统”。此类系统在库房安装了温湿度探头,并和温湿度控制设备相连,运用电脑系统实时监控库房温湿度变化状况,在温湿度超过一定范围时启动或关闭温湿度控制设备,实现了实时调节库房温湿度的功能,节省人力资源。此外,系统还可以自动检测和记录库房温湿度数据,显示和打印固定时间段的数据表格和数据曲线,以利用数据长期的保存和分析。这类系统的开发和使用标志着库房温湿度监控水平又上了一个新的台阶。但此类系统购买与运行费用较高,现主要用于较大规模档案库房的温湿度监控。此外,由于温湿度变化过快对库房档案同样有不利影响,因此在对库房温湿度进行调节控制的过程中还应注意温湿度变化的速度。
要注意不同季节、不同条件下的开机或通风时间,既保证调节效果,又不能使库房内温湿度变化幅度太大,给档案的保管带来新的问题。综上所述,档案库房的温湿度调节是一项长期的工作,档案库房温湿度的标准是相对的,不是的,所采取的调节控制措施也会随着我国经济、技术的不断发展而发生变化,档案工作者们不仅要注意学习相关的理论知识,吸取相关科学的成果,还要有丰富的实践经验,根据实际情况有针对性的加以调节控制,积极探索出适合自身的库房温湿度调节控制的工作方法。在试验用药的管理中,关键之一就是温湿度记录,试验本是为了验证试验药的有效性或性或其他,如果的保存坏境都不能保证,那后面的工作也徒然。这种情况是否似曾相识:没有找到有资质的药师授权管理;



中频带宽选择(400kHz、20kHz):选在20kHz带宽时,噪声电平降低,选择性提高,能分隔开频率更近的谱线。此时,若扫频宽度过宽,则由于需要更长的扫描时间,从而造成信号过渡过程中信幅度降低,使测量不正确。此时“校准失效”LED发亮即表明这一点。视频滤波器选择(VIDEOFILTER):可用来降低屏幕上的噪声,它使得正常情况下,平均噪声电平刚好高出其信号(小信号)谱线,以便于观察。该滤波器带宽是4kHz。Y移位调节(Y-POS):调节射速垂直方向移动。BNC5011输入端口(1NPUT5011):在不用输入衰减时,不允许超出的允许输入电压为+25V(DC)和十10dBm(AC)。当加上40dB输入衰减时,输入电压为+20dBm。衰减器按钮:输入衰减器包括有4个10dB衰减器,在信号进入混频器之前,利用衰减器按钮可降低信号幅度。按键压下时衰减器接人。
在连接任何信号到输入端之前,先选择设置为衰减量(4x10dB)和可用频宽(扫频宽度100MHz/格),若此时将中心频率调在500MHz,则在可测和显示频率范围内检测出任意谱线。当衰减减小时,基线向上移动,则可指出在可显示频率范围(例如1200MHz)之外信号幅度有溢出。
扫频宽度选择按键(SCANWIDTH):用来调节水平轴的每格扫频宽度。用u按键来增加每格频宽,用t按键来减少每格频宽。转换是1—2—5步级,从100kHz/格-100MHz/格。此扫频宽度以MHz/格显示出,它代表水平线每格刻度。中心频率是指水平轴心垂直刻线处的频率。假如中心频率和扫频宽度设置正确,X轴有10分格的长度,则当扫频宽度低于IOOMHz时,只有全频率范围的一部分可被显示。当扫频宽度设在100MHz/格位置,中心频率设在500MHz时,显示频率以每格100MHz扩展到右边,右是同样,中心向左边则频率减低。此情况下,左边的刻线代表0Hz。这时,可以看到一条特别的谱线,即,“0频率”。这是由于本地振荡器频率通过了中频而产生的。当中心频率相对于扫频宽度较低时有此现象。“0频率”的幅度对每台频谱仪是不一样的。它不能作参考电平来使用。显示在“0频率”点左边的那些谱线被称为镜频。在“0扫频”模式时,频谱仪工作就像是一台可选择(中频)带宽的接收机,此时频率的选择是通过“中心频率”旋钮来实现的。通过中频滤波器的频谱线产生一个电平显示。

 AT5010测量幅度为:-100dBm--+13dBm,即:信号强度达到的一条水平刻度线时,此信号的幅度为-27dBm,每下一大格减10dBm。如果上的40dB衰减器全按下时,此时水平刻度线幅度为+13dBm(-27dBm+40dBm)。有些信号测试点可以直接用高频电缆连接频谱仪进行测量。但有部分测试点因为存在阻抗匹配的问题,不能直接测量,可选用安泰AZ530-H高阻抗探头,探头输入电容为2pF,阻抗极高,可以直接定量测量上任何射频信号不会对被测电路有任何影响。AZ530-H高阻抗探头本身有20dB(典型值)的衰减,因此用其作定量测量时,要在其直接读数上加20dB。

操用测量的射频信号比较方便,例如,测量爱立信T18第二中频信号(6MHz)时,可按以下方法进行。打开,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示的光迹清晰。调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH)按键,使1MHz指示灯亮,表示每格所占频率为1MHz。调节中心频率粗/细调调节旋钮,使频标位于屏幕中心位置,所指频率为6MHz。将频谱仪探头外壳与T18电路主板接地点相连,探针插到第二中频滤波器的输出端,在电流表指针摆动时观察频谱仪屏幕上是否有脉冲式图像,正常情况下,当电流表指针摆动时,有脉冲图像出现在6MHz频标位置。再如,用测量诺基3310功放输出信号的频谱,可按以下步骤进行测量。打开,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示清晰的图像。调节中心频率粗/细调调节旋钮,使频标位于屏幕中心位置,显示屏显示频率值为900MHz。调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH)按键,使10MHz指示灯亮,表示每格所占频率为10MHz。将频谱仪外壳与3310主板接地点相连,控针插到功放块的输出端,并拨打“112”,观察电流表摆动的同时观看频谱仪屏幕上有无脉冲图像,正常情况下,在900MHz频标附近会出现脉冲图像,但幅度会超出屏幕范围,可以按衰减按键,使图像点在屏幕范围内。标记按钮(ONOFF):当标记按钮置于OFF(断)位置时,中心频率(CF)指示器发亮,此时显示器读出的是中心频率,当此开关在ON(通)位置时,标记(MK)指示器发亮,此时显示器读出的是标记的频率,该标记在屏幕上是一个尖峰。   标记旋钮(MARKER):用于调节标记频率。LED指标灯:闪亮时表示幅度值不正确。这是由于扫频宽度和中频滤波器设置不当而造成幅度降低所致。这种情况可能出现在扫频范围过大时(相对于中频带宽(20kHz),或视频滤波器带宽(4kHz)),若要正确测量,可以不用视频滤波器或者减小扫频宽度。
技术支持与维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟器件与技术发展潮流,始终保持领先的维修技术与能力。经过多年的积累,已经形成了数十种进口与国产品牌、各种类型测试与测量仪器的维修能力。




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