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48개 채널의 GM Tube 센서 테스터 장치의 설계
Design of Tester Apparatus for 48 Channel GM Tube Sensor 원문보기

전기전자학회논문지 = Journal of IKEEE, v.20 no.3, 2016년, pp.310 - 313  

이희열 (Dept. Electronic Engineering, Hanbat National University) ,  이주현 (Dept. Electronic Engineering, Hanbat National University) ,  이승호 (Dept. Electronics&Control Engineering, Hanbat National University)

초록
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본 논문에서는 48개 채널의 GM Tube 센서 테스터 장치를 설계한다. 제안하는 장치는 48 채널의 GM Tube 센서들을 동시에 테스트하여 불량의 여부 및 센서 특성을 분석한다. 시간의 변화에 따라 달라지는 센서의 특성에 적합한 300 ~ 1000V의 가변 고전압을 발생할 수 있는 회로로 센서의 특성을 분석한다. 따라서 다양한 종류의 GM Tube 센서의 특성 분석에 용이하게 사용된다. 제안하는 장치를 통해 대량의 GM Tube를 동시에 테스트 할 수 있는 환경이 구축되어 센서의 불량 여부 및 센서의 특성을 미리 파악하여 생산 및 재작업 등에 소요되는 비용을 대폭 줄일 수 있다. 개발된 48 채널 GM Tube 센서 테스터 장치의 측정 불확도에 대하여 공인 시험기관의 장비를 사용하여 실험한 결과 우수한 성능을 나타내었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, we propose the tester apparatus for 48 channel GM Tube sensor. The proposed apparatus can test up to 48 channel GM tube simultaneously to detect the defect and analyze the sensor characteristic. 300-1000V variable high voltage generation circuit is utilized for the apparatus suitable ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 48개 채널의 GM Tube 센서 테스터 장치를 제안하였다. 제안하는 장치는 전량 외국에서 수입되는 GM Tube 센서를 측정 장비에 반영하여 사전에 다량의 센서를 동시에
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
GM Tube란? 전량 수입에 의존하는 GM Tube는 고가의 센서로써 주로 방사선 계측기 및 측정 장치를 개발 제조하는 회사에서 구매한다. 이 때 구입한 센서를 낱개 단위로 일일이 테스트 하여 센서의 불량 유무와 특성을 검증하는데 시간 및 비용의 소요가 크다.
계수부는 어떠한 방법으로 GM Tube 센서에 bias 전압을 인가하는가? 계수부에서는 검출된 값을 측정하고 누적치를 구한다. 계수부는 GM Tube 센서의 특성에 맞는 전압을 발생시키고 이를 고저항을 통해 GM Tube센서에 bias 전압을 인가한다. 그림 2는 48개 채널 계수부의 구조를 나타낸다.
GM Tube는 플래토 특성으로 인해 어떠한 문제점이 생기는가? 또한 GM Tube는 사용 기간에 따라 플래토 (Plateau) 특성이 달라져 적용 전압이 변화하는 현상이 있다. 따라서 기존에 설정된 전압에서 가용 전압 범위가 벗어나면 불량으로 인식되어 오랜 기간 사용하지 못하고 버려지는 실정이다 [1][2]. 따라서 본 논문에서 제안하는 GM Tube 센서 테스트 장치는 48개 채널의 GM Tube 센서 들에 한 번에 방사선을 조사하여, 모든 채널의 GM Tube 센서 테스트를 통해 불량 및 특성을 파악할 수 있도록 센서 테스트 보드를 구성한다 [3][4].
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참고문헌 (7)

  1. D. Barclay, "Improved Response of Geiger Muller Detectors.," IEEE Transactions on Nuclear Science, vo.33, pp. 613-616, Feb. 1986. 

  2. Gillan K. Godfrey, "Tracing Field Voles (Microtus Agrestis) with a Geiger-Muller Counter," ECOLOGY, vo. 35, no. 1, pp. 5-10, Jan. 1954. 

  3. Glenn F Knoll, Radiation detection and measurement, Wiley, 2010. 

  4. R. Andres Cortez, "Smart radiation sensor management," IEEE Robotics & Automation Magazine, vo. 15, no. 3, pp. 85-93, Sep. 2008. 

  5. H. S. Son, et al., "Design of Hybrid Supply Modulator for Reconfigurable Power Amplifiers," The Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science, vo. 23, no. 4, pp. 475-483, Apr. 2012. 

  6. Lee, Joo-Hyun, and Seung-Ho Lee, "A Study On Radiation Detection Using CMOS Image Sensor," Journal of IKEEE, pp. 193-200, 2015. 

  7. Jang, Kyeong-Uk, Joo-Hyun Lee, and Seung-Ho Lee, "A Study On Hardware Design for High Speed High Precision Neutron Measurement," Journal of IKEEE, pp. 61-67, 2016. 

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