本发明所述的一种基于高速fpga核心的双模式辐射剂量仪,针对盖格计数器的固有缺点,基于time-to-count测量原理,设计了一种基于高速fpga核心的双模式辐射剂量仪,有效的拓展了盖格计数器的量程范围,延长了探测器的使用寿命,本方案的主控核心处理器是fpga,fpga工作频率高、计时更加准确、功能可定制、扩展方便。采用fpga为核心基于niosii的处理器,能够更好发发挥time-to-count方法的优点,实现辐射的宽量程测量。第一步要根据自身需求定制一个niosii软核处理器作为核心处理器,cpu的选型由系统需求决定,辐射仪剂量率的浮点运算会消耗处理器大量的内部资源,本方案选择了快速型niosii/f型处理器,该处理器具有浮点运算硬件加速功能,只需手动添加即可。将核心处理器的时钟频率设置为100mhz。仪器内部使用一个gm计数器(即盖革计数器)作为探测元件,将信号采集模块连接到gm计数器,信号处理模块一端连接信号采集模块,另一端连接到核心处理器,高低压切换模块两端分别连接到信号采集模块和核心处理器,电源模块、功能切换模块分别单独连接到核心处理器;在测量过程中,当辐射强度较低时,自动进入计数模式,计数模式运用脉冲计数方法;当辐射强度较高时,自动进入时间模式来实现模式自动切换,时间模式采用time-to-count测量方法,也可以根据需求手动选择模式,从而实现一机多用。具体的测量过程为:给辐射仪上电以后,延迟100ms,这样做的目的是使辐射仪上电完全稳定后开始工作。要进行系统的初始化,紧接着判断是否有按键按下,若判断为真,则继续判断是哪一个按键被按下,如果是计数功能键被按下,就去执行计数模式的程序,如果是时间功能键被按下,则转而执行时间模式的程序。若判断为假,先开定时器0,再开外部中断0,执行系统默认的计时功能,接着判断是否达到时间阈值,若达到,顺序执行下一条指令,否则原地等待再判断。开启默认的计数功能时,如果辐射场强度过大,大于计数阈值频率,就说明死时间已经开始影响的到盖格计数器的正常工作了,很有可能造成漏计数,传统的计数模式准确度将会降低,辐射仪系统会自动判定进入时间模式。
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