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[국내논문] 고속 고정밀 중성자 측정을 위한 하드웨어 설계에 관한 연구
A Study On Hardware Design for High Speed High Precision Neutron Measurement 원문보기

전기전자학회논문지 = Journal of IKEEE, v.20 no.1, 2016년, pp.61 - 67  

장경욱 (Department of Electronic Engineering, Hanbat National University) ,  이주현 (Department of Electronic Engineering, Hanbat National University) ,  이승호 (Department of Electronics&Control Engineering, Hanbat National University)

초록
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본 논문에서는 중성자 방사선 측정을 위한 고속 고정밀 중성자 측정을 위한 하드웨어 설계방법을 제안한다. 제안된 고속 고정밀 중성자 측정 장치의 하드웨어 설계는 고성능 A/D 변환기를 사용하여 고정밀 고속의 아날로그 신호를 디지털 데이터로 변환할 수 있도록 구성된다. 중성자 센서를 사용하여 입사된 중성자 방사선 입자를 검출하고, 극저전류 정밀 측정 모듈을 통해 검출된 중성자 방사선을 보다 정밀하고 빠르게 측정하는 모듈을 설계한다. 고속 고정밀 중성자 측정을 위한 하드웨어 시스템은 중성자 센서부, 가변 고전압 발생부, 극저전류 정밀 측정부, 임베디드 시스템부, 디스플레이부 등으로 구성 된다. 중성자 센서부는 고밀도 폴리에틸렌을 통해 중성자 방사선을 검출하는 기능을 수행한다. 가변 고전압 발생부는 중성자 센서가 정상적으로 운영되기 위하여 발열 및 잡음 특성에 강인한 0 ~ 2KV 가변 고전압 발생장치의 기능을 수행한다. 극저전류 정밀 측정부는 중성자 센서에서 출력되는 고정밀 고속의 극저전류 신호를 고성능 A/D 변환기를 사용하여 정밀하고 빠르게 측정하고 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 기능을 수행한다. 임베디드 시스템부는 고속 고정밀 중성자 측정을 위한 중성자 방사선 측정 기능, 가변 고전압 발생장치 제어 기능, 유무선 통신 제어 기능, 저장 기능 등을 수행한다. 제안된 고속 고정밀 중성자 측정을 위한 하드웨어를 실험한 결과, 불확도, 중성자 측정 속도, 정확도, 중성자 측정 범위 등에서 기존의 장치보다 우수한 성능이 나타남을 확인할 수가 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, a hardware design method is proposed for high speed high precision neutron radiation measurements. Our system is fabricated to use a high performance A/D Converter for digital data conversion of high precision and high speed analog signals. Using a neutron sensor, incident neutron rad...

Keyword

AI 본문요약
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문제 정의

  • 중성자 방사선 측정 장치는 방사선 폐기물 처리, 방사선 안전 관리 분야 등에서 중성자 검출에 대한 중요성이 증가하고 함에 따라 신뢰성 및 빠른 인식 속도가 중요한 점이 되고 있다.[3],[4],[5] 따라서 본 논문에서는 원자력 기술과 IT 기술의 융합으로 중성자 센서에서 입사된 중성자 방사선 입자를 보다 정밀하고 빠르게 측정하는 고속 고정밀 중성자 측정을 위한 하드웨어 설계방법을 제안한다.
  • 이 방법은 에너지 분해능이 좋고 고에너지 측정에 적합하며 자계의 영향이 없는 장점이 있으나, 방사선 손상의 큰 문제가 있어 신뢰성 높은 중성자 측정하는 장비를 구성하는데 어려움이 있다. 따라서 본 논문에서는 새로운 고속 고정밀 중성자 측정을 위한 하드웨어 설계 방법을 제안한다. 제안된 고속 고정밀 중성자 측정을 위한 하드웨어 설계는 중성자 센서를 이용하여 극저전류 신호를 고성능 A/D 변환기를 사용하여 정밀하고 빠르게 측정할 수 있도록 하였다.
  • Micro SD 블록은 실시간 또는 사용자의 설정에 의해 측정된 데이터를 수집 저장하도록 구성되었으며 USB, WiFi 등을 경유하지 않고 물리적으로 메모리를 착탈하여 외부 PC등의 시스템에서 데이터를 백업 저장할 수 있게 하였다. GPIO 블록은 고전압 발생부 및 AMP, ADC 블록과 연결되어 제어 명령 및 수집된 데이터 등을 수신할 목적으로 구성되었다. 파워회로 블록은 프로세서 및 고전압 발생부, AMP 및 ADC 등 시스템 전반에 필요시 되는 전원을 공급하는 회로이며, 내장된 배터리를 충전하여 휴대용으로 사용될 수 있도록 하기위한 전원회로 구성되었다.
  • 본 논문에서는 고속 고정밀 중성자 측정을 위한 하드웨어 설계방법을 제안하였다. 제안된 고속 고정밀 중성자 측정 장치 모듈은 중성자 센서부, 가변 고전압 발생부, 극저전류 정밀 측정부, 임베디드 시스템부, 디스플레이부 등으로 구성된다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
비례 계수관을 이용한 가스형 중성자 검출 방법의 특징은? 1936년에 비례 계수관을 이용한 가스형 중성자 검출 방법이 발표되었다.[6],[7],[8] 이 방법은 포획 반응, 핵분열반응, 탄성 산란 등 다양한 반응을 이용하여 감마선과의 구분이 용이하다. 따라서 수명이 길고 방사선 손상이 다른 검출기에 비해 적기 때문에 핵발전소의 감지기로 사용되고 있으나, 불감 시간이 길어 고속 중성자 측정하는 장비를 구성하는데 어려움이 있다.
의료용으로 사용되는 방사선 장비에는 무엇이 있는가? 일반적인 방사선의 경우에, 기초과학에서는 방사선의 강도 및 에너지 등을 측정하여 핵 및 소립자의 성질을 규명하는데 사용되고 있다. 한편, 의료용으로는 감마카메라, CT, PET 등의 장비에서 X-선 및 감마선을 사용하여 진단용으로 사용되고 있으며, 산업용으로는 디지털 방사선 비파괴 검사, 액면측정, 두께 및 밀도 측정, 성분측정에도 사용되고 있다.[1],[2] 전기적 성질을 띠지 않는 소립자로 불리는 중성자는 투과성이 강하며, 접촉한 물질의 특성에 따라 일정한 각도로 분산되는 산란성을 가지고 있어 물질 깊숙이 들어가 내부 구조와 성분을 확인할 수 있는 특징이 있다.
고속 고정밀 중성자 측정을 위한 하드웨어 시스템은 어떻게 구성되는가? 중성자 센서를 사용하여 입사된 중성자 방사선 입자를 검출하고, 극저전류 정밀 측정 모듈을 통해 검출된 중성자 방사선을 보다 정밀하고 빠르게 측정하는 모듈을 설계한다. 고속 고정밀 중성자 측정을 위한 하드웨어 시스템은 중성자 센서부, 가변 고전압 발생부, 극저전류 정밀 측정부, 임베디드 시스템부, 디스플레이부 등으로 구성 된다. 중성자 센서부는 고밀도 폴리에틸렌을 통해 중성자 방사선을 검출하는 기능을 수행한다.
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참고문헌 (9)

  1. Nuclear Training Center, "Status of radiation detector and neutron monitor technology", Korea Atomic Energy Research Institute, Nuclear Training Center, 2002. 

  2. G. F. Knoll, "Radiation Detection and measurement", Nuclear Instruments and Methods, Vol. 171 No. 1 199p - 199p, 1999. 

  3. A. J. Peurrung, "Recent developments in neutron detection", Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A Vol. 443 No. 2 400p - 415p, 1999. 

  4. F. D. Brooks, H. Klein, "Neutron spectrometry historical review and present status", Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A Vol. 476 No. 1 1p - 11p, 2002. 

  5. Ghal-Eh. N, Koohi-Fayegh. R, Hamidi. S, "Low-energy neutron flux measurement using a resonance absorption filter surrounding a lithium glass scintillator", Radiation Physics and Chemistry. Vol. 76 No. 6 917p - 920p. 2007. 

  6. Paulsen A, Widera R, Berlin A, Trapani A, "Neutron Flux Measurement By Counting the Associated 3He Particles From The T(p, n) Reaction corresponding to 500 keV Neutron Energy", Nuclear Instruments and Methods, Vol. 91 No. 4 589p - 593p, 1971. 

  7. B. Meftah, T. Zidi, A. Bousbia-Salah, "Neutron flux optimization in irradoaton channels at NUR research reactor", Annals of Nuclear Energy, Vol. 33 No. 14 1164p - 1175p, 2006. 

  8. Takafumi Aoyama, Takashi Sekine, Shiro Tabuchi, "Characterization of neutron field in the experimental fast reactor JOYO for fuel and structural material irradiation test", Nuclear Engineering and Design, Vol. 228 No. 1 21p - 34p, 2004. 

  9. Sergey V. Budakovsky, Nikolai Z. Galunov, Natalya L. Karavaeva, Jong Kyung Kim, Yong kyun Kim, Oleg A. Tarasenko, and Eugenia V. Martynenko, "New effective organic scintillators for fast neutron and short-range radiation detection", IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol. 54 Issue. 6 2734p - 2740p, 2007. 

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