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有效監控核燃料的使用途徑

    使用攝像頭技術和手動送紙的便攜式計票器可能比基于掃描儀的系統更可靠、更便宜。我們證明了現成消費相機的空間采樣率、幾何線性、點擴散函數和光度傳遞函數可用于選票成像。然而,掃描儀照明比可變尺寸選票的經濟性要均勻得多。因此,必須在圖像干擾器處理軟件中設計平場補償。根據我們的對比觀察,我們展示了一個基于攝像頭的選票閱讀器原型的機械設計。
 
    在ORNL的美國國家小角中子散射監控設施中,開發、測試并安裝了多線位置敏感比例計數器(PSPC)的工程模型。PSPC基于RC編碼和時差解碼方法來測量單個散射中子相互作用軌跡的空間坐標。PSPC的有效面積為65cm×65cm,有效深度為3.6cm。熱中子在兩個坐標系中的空間不確定性約為1.0厘米(半高寬);因此,64×64圖像元素的矩陣被解析。屏蔽器隨機檢測中子的計數率能力為每秒104計數,符合損失<3%。在~3×105 Pa(3 atm)的絕對壓力下,PSPC氣體成分為63%的3He、32%的Xe和5%的CO2。對于散射實驗中使用的0.475-nm(4.75-Å)中子,探測效率約為90%。這些結果證實,RC編碼方法的參數可以縮放,以成功設計大面積PSPC。
 
    原子能機構保障監督的目標是及時發現大量核材料從和平活動轉移到制造核爆炸裝置或用于未知目的的情況,并通過及早發現的風險來阻止這種轉移。用于提供這種檢測能力的技術包括材料核算、用監控攝像頭控制和監督。Sandia Laboratories開發了許多無人值守、篡改干擾屏蔽器指示儀器,可作為安全殼和監控系統的一部分使用。這類設備有三種:安全監控攝像頭、輻照燃料束計數器和自我監控密封。