代码编织梦想

        对于几何形状复杂的带放射性物质的客体,比如放废储罐、中子转换靶储存容器、管道内放射性液体等,都存在待测客体自身的自屏蔽因素。开展放射性物质活度测量,都面临探测器探测效率计算的问题。需要对带放射性物质的客体进行三维几何建模,并采用粒子输运程序进行伽马输运计算,统计不同探测器位置布置情况下包括多个能量点的探测器探测效率曲线。CSGVDP程序可以方便快捷完成伽马放射源探测效率曲线。

       博纳球(Bonner)中子能谱测量系统或类似系统在进行能谱测量时,需配合解谱计算,所以需要提前模拟计算每个探测器的中子能量响应矩阵。该计算设计到几百个甚至上千个计算模型,通过手工建模既繁琐又耗时。CSGVDP程序可以方便快捷完成中子探测器响应矩阵的计算和结果统计。

        CSGVDP为复杂几何探测器响应模拟计算软件,可用于核设施放废管理、中子能谱仪应用的辅助计算。CSGVDP基于实体构造几何技术与蒙特卡罗粒子输运技术(基于MCNP程序),实现了几何建模与伽马探测器探测效率、中子探测器能量响应等计算功能的有机结合,使复杂客体几何建模过程方便、快捷,实现了傻瓜式的探测器响应计算软件,用户无需掌握蒙特卡罗程序繁复的使用过程。

图1 CSGVDP计算伽马脉冲高度谱(左下:探测效率曲线) 

图2 CSGVDP计算的伽马脉冲高度谱

图3 CSGVDP计算的sp9氦-3管多球谱仪的响应矩阵

    CSGVDP可以在数分钟内完成中子探测器的中子能量响应矩阵计算,快捷高效。

 

 

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