AllScan PGNAA分析仪结合了较先进的核技术和突破性的光谱建模以及强大的统计分析。 AllScan安装在传送带上,提供精确的,逐分钟的元素分析和报告散装材料的化学成分和关键工艺参数。 AllScan(在线分析仪)的核心是PGNAA - 即时伽马中子活化分析。输送机上的材料受到放射性同位素发射的中子的轰击。 当中子与材料中的元素碰撞时,伽马射线会以该元素特有的特定能量发射 - 实际上,会为该元素创建化学特征。材料中元素的量越大,用相应的比能量发射的伽马射线的数量越多。通过测量发射的伽马射线的比能量和伽马射线的数量,可以在逐秒的基础上精确分析材料的化学成分。 以下视频介绍了AllScan的开发背景,并解释了其*特的优点和特性。 RTI采用了这种久经考验的技术并使其更好 - 更准确,易于安装,校准,设置和维护。在partiuclar中,AllScan采用了*特的分析计算概念Dura-G?。 Dura-G改善了标准PGNAA的性能 PGNAA技术的一个众所周知的挑战是高度复杂的原始光谱,包括所有单个元素光谱以及来自样品呈现,材料深度变化,氢信号等的显着“噪声/干扰因素”。所有这些因素构成了“演示效果“并且通常可以强于”构图效果“。 Dura-G?是一种*特的建模和计算概念,基于复杂的算法,将元素变化影响的环境,带载荷和轮廓变化对测量光谱的影响分开。 因此,通过从复杂的原始提示伽马频谱中智能地去除“噪声成分”,Dura-G创建了一个清理后的频谱,其中: 独立地考虑所有光谱分量,并确保将这些分量正确分配到单独的合成和材料演示效果 增加测量的成分信号的信噪比并改善其反卷积,以提供与测量误差相比减少的测量误差的输出数据 传统的原始光谱 支持复杂的无样品校准方法,以提供不依赖于材料或正在进行的校准技术的元素分析仪 Dura-G技术巧妙地分离了合成和呈现效果,即它允许将复杂的Prompt Gamma频谱的所有光谱分量正确分配到合成或演示效果。在处理中,也消除了归因于氢的显着噪声。下图概述了*特的AllScan概念与市场上其他参与者使用的传统计算概念的不同之处: AllScan还包括一个强大的算法--DuraSum? - *基于时间的数据平均,以获得稳定的结果。这意味着材料的元素组成的变化几乎是瞬间报告,而不是几分钟后。这反过来允许快速操作控制。 AllScan的核心是PGNAA - 即时伽马中子活化分析。输送机上的材料受到放射性同位素发射的中子的轰击。 当中子与材料中的元素碰撞时,伽马射线会以该元素特有的特定能量发射 - 实际上,会为该元素创建化学特征。材料中元素的量越大,用相应的比能量发射的伽马射线的数量越多。通过测量发射的伽马射线的比能量和伽马射线的数量,可以在逐秒的基础上精确分析材料的化学成分。