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DSPEC JR 2.0 Broschüre
DSPEC JR 2.0 Broschüre (A4)
DSPEC JR 2.0 手册 Zero Death Time (ZDT) - Verlustlose Zählkorrektur
Verändert sich die Rate zu schnell? Benötigt man Unsicherheit? ZDT gehört Ihnen!
ZDT ist eine Alternative zur herkömmlichen Lebenszeitverlängerung, die die Totzeit korrigiert. Es eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen die Zählrate während der Erfassung erheblich abnimmt (z. B. Neutronenaktivierungsanalyse) oder bei Anwendungen, bei denen die Aktivität während eines längeren Erfassungsprozesses stark ansteigt (z. B. bei heißen Partikeln bei der Stapelüberwachung).
Die Lebenszeituhr verlängert die Zählzeit von elektronischen Geräten, um die Totzeit zu kompensieren. Verlustfreie Zählmethoden, wie unser ZDT, korrigieren die tatsächliche Anzahl der Zählungen im "verlorenen" Spektrum, wenn das System andere Impulse verarbeitet. Die ZDT-Methode verwendet die hochpräzise Gedcke-Hale-Uhr von ORTEC, um festzustellen, wie viele Ereignisse während der „Totzeit“ eines elektronischen Geräts hinzugefügt werden sollen.
Im ZDT-Modus speichert DSPEC jr 2.0 automatisch korrigierte Spektren und Varianzen. Beide Spektren können auch in einer Dateistruktur im ORTEC SPC-Format gespeichert werden, um sie in Zukunft zu vergleichen. Der Benutzer kann mit einfachen Menübefehlen in GammaVision und MAESTRO einfach korrigierte und unkorrigierte Spektren wechseln.
Das ORTEC ZDT-Modell umfasst einen Algorithmus zur Schätzung von Unsicherheiten, der unsere ZDT-Methode weiter verbessert. Andere Methoden der "loslosen Zählung" können keine Unsicherheiten berechnen, die mit der Zählung verbunden sind (die zu diesem Teil des Spektrums hinzugefügt wurden), während das ZDT-Muster in DSPEC jr 2.0 sowohl das korrigierte Spektrum als auch die Unsicherheiten beim Sammeln der Daten generieren kann. Weitere Informationen zu ZDT finden Sie in der Anwendungsbeschreibung 56, "Verlustfreie Zählung für die Unsicherheitsanalyse mit der innovativen Zero-Death-Time-Technologie von ORTEC".
Digitale Filter mit niederfrequentem Geräuschdämpfer verbessern die Auflösung des mechanischen Kühlsystems!
Der LFR soll Vibrationsgeräusche im Ausgangssignal eines hochreinen Germaniumsdetektors eliminieren. Welche Ergebnisse erwarten Sie? Wenn Ihr mechanisches Kühlsystem eine niedrigere Auflösung hat, kann LFR seine Auflösung erheblich erhöhen.
Korrektur ballistischer Verluste
Verwenden Sie die digitale Signalverarbeitung von ORTEC für die DSPEC-Produktreihe, ohne sich Sorgen um ballistische Verluste zu machen. Bei größeren HPGE-Detektoren tritt manchmal der sogenannte ballistische Verlusteffekt auf. Dies führt in der Regel zu einer schlechteren Auflösung, besonders bei hohen Energiespitzen. In analogen Systemen werden ballistische Verluste in der Regel mit einem Türsteuerungsintegralverstärker oder über ein Auflösungsverstärkermodul korrigiert. In digitalen Systemen ist es jedoch einfach, die Flachdachbreite des digitalen Filters anzupassen.
Mit dem InSight-Modus im DSPEC jr 2.0 kann der Bediener die Breite (und Neigung) des Flachdaches anpassen und sofort die Auswirkungen der Signalverarbeitung sehen. In den meisten Fällen reicht eine Flachdeckeinstellung von 0,8 μs für sehr große Detektoren aus (z. B. Detektoren mit einer Effizienz von 207% in diesem Beispiel!), um eine hervorragende Auflösung wiederherzustellen.
Einfache Parametereinstellung
DSPEC jr 2.0 hilft Ihnen, die Kontrolle über Ihr digitales System zu behalten. Mit der Anpassung der Steigzeit und der Spitzenbreite können Sie die Leistung des Spektrometers entsprechend der Anwendung "fein einstellen". Die Optimierung von Auflösung und Verarbeitung war noch nie so einfach!
In der DSPEC jr 2.0 gibt es zusätzlich zu den Neigungsparametern 112 Anstiegszeiten (von 0,8 bis 23 μs in 0,2-Inkrementen) und 22 Flachkopfbreiten (von 0,3 bis 2,4 μs in 0,1-Inkrementen), die Ihnen über 2.000 Parameterkombinationen bieten.
Bitte beruhigen Sie sich. Wir bieten immer noch eine automatische "Optimierung" im Bedienfeld, damit Sie die am besten geeigneten Parameter auswählen können! Dies bedeutet, dass Sie die Auflösung und die Verarbeitung des Detektors mit einem einfachen Mausklick verbessern können.
SMART-1 ™ Qualitätsdaten unterstützen
Der SMART-1-Detektor von ORTEC ist sehr intelligent. Sie überwachen und speichern den „Gesundheitszustand“ des Detektors (Temperatur des Detektors, Leistung des Vorverstärkers, Überdruckbereich, Ein-/Ausschaltzustand des Vordrucks). Eine einmalige Inspektion des DSPEC jr 2.0 überprüft, ob der Detektor bereit ist und zur Erfassung bereit ist. Während der Erfassung überwacht der SMART-1-Detektor kontinuierlich den „Gesundheitszustand“ (SOH), um die Integrität der erfassten Daten sicherzustellen. Am Ende der Erfassung wird die SOH-Kennzeichnung im SMART-1-Detektor schnell geprüft und dann angezeigt, ob während der Messung irgendwelche Parameter von den Spezifikationen abweichen. Dies ist von entscheidender Bedeutung für Umweltproben, die eine lange Zählung erfordern, und für regulatorische Proben, die Datenintegrität erfordern.
Ein weiterer großer Vorteil ist, dass der SMART-1-Detektor bereits im Werk den empfohlenen Abdruckwert einstellt hat. Sie müssen sich nicht mehr das Handbuch oder die Etiketten auf dem Detektor ansehen, um den richtigen Abdruckwert festzulegen. Sobald der DSPEC jr 2.0 eingeschaltet ist, erkennt der SMART-1-Detektor automatisch die Temperatur des Detektors, bestimmt den richtigen Hochdruckabdruck und schaltet ihn ein.
Einfache Kabelverbindung mit dem Detektor
Das ORTEC DIM (Detector Interface Module) des DSPEC jr 2.0 verbindet den DSPEC jr 2.0 mit dem Detektor mit nur einem Kabel. DIM liefert eine Abspannung in der Nähe des Detektors, um nur Signale und Niederspannungsstromversorgung im Kabel zu tragen. Die Gefahren, die durch hohe Spannungen durch lange Kabelträger entstehen könnten, sind jetzt beseitigt.
Wichtige Parameter anzeigen
Der DSPEC jr 2.0 zeigt wichtige Systemparameter auf dem vorderen LCD-Display an. Der DSPEC jr 2.0 zeigt die Instrument-ID, den Namen, die Seriennummer, die vorgefertigten Zahlenbedingungen, die aktuelle Lebenszeit und Echtzeit, den Prozentsatz der Totzeiten, die Eingangszählrate, den HV-Status und den Wert sowie die Seriennummer des SMART-1-Detektors an.
Klein
Der DSPEC jr 2.0 hat eine Fläche, die dem Tischkalender entspricht und kann direkt auf den Schreibtisch platziert werden. Leicht und robust können mehrere DSPEC jr 2.0 miteinander gestapelt werden, deren Gehäuse miteinander verschlossen sind, ohne sich Sorgen um Gleiten oder Neigen zu machen.
Mögliche Kombination mit bestehenden MCB
Die ORTEC CONNECTIONS-Software unterstützt die Verbindung jeder Kombination und Anzahl von USB-Geräten auf jedem Computer. Beispielsweise können zwei digiDARTs über einen USB-Hub mit zwei DSPEC jr 2.0 an denselben PC angeschlossen werden. Jede Anzahl anderer ORTEC MCBs kann über Netzwerk, Druckerport, RS-232 oder Dual-Port-Speicher an dasselbe System angeschlossen werden.
Sampler hinzufügen
Wenn Sie bereit sind, Ihren Prozess mit einem integrierten Probenaustauscher zu automatisieren, ist der DSPEC jr 2.0 mit einer integrierten Probenaustauschschnittstelle und -steuerung für Sie geeignet.
So einfach wie immer einzurichten!
Das DSPEC-Instrument ist einfach einzurichten und zu bedienen. Mit der intelligenten MCA-Steuerung ist keine manuelle Konfiguration erforderlich, nicht einmal ein sogenannter Assistent. Sie müssen einfach eine Software (wie GammaVision oder MAESTRO) installieren, die "weiß", welches Bedienfeld angezeigt werden soll. Das Tabellenformat des Panels gruppiert die auf DSPEC jr 2.0 verfügbaren Steuerelemente und Funktionen logisch.
DSPEC jr 2.0 umfasst die digitale automatische Nullschaltung von ORTEC, die digitale automatische Basislinienwiederherstellung und -optimierung, die die Auswahl der Flachspitze-/Neigungseinstellungen für die aktuell an DSPEC jr 2.0 angeschlossenen Detektoren ermöglicht, was die Einrichtung und Optimierung des Spektrometersystems außerordentlich einfach macht.
Natürlich ist ein Merkmal unserer Produktinnovation InSight. ™, Das ist ein eingebautes virtuelles digitales Osziloskop. Mit der InSight-Funktion können Sie die Auswirkungen der Änderung der Flachdachbreite, der Einstellungen der Basislinienwiederherstellung oder der Korrektur von ballistischen Verlusten einfach überprüfen (siehe Seitenleiste). Ein schweres und lästiges äußeres Osziloskop ist nicht mehr erforderlich. Keine spezielle Software erforderlich. Öffnen Sie einfach das Bedienfeld und aktivieren Sie den InSight-Modus.
| anzeigen | 240 x 160Pixel-HintergrundbeleuchtungLCD-BildschirmZustandsinformationen, Instrumente zur Verfügung stellenIDPresseinformationen, Lebenszeit und Echtzeit. | ||||||||
| Anzahl gleichzeitiger Verbindungen | Computer und UnterstützungUSBEinschränkungen des Hub. Auf jedem ComputerORTEC VerbindungenMaximale Software-Unterstützung127Ein PassUSBverbundene Geräte. | ||||||||
| Systemgewinn-Einstellungen | • Grober Gewinn:1、2、4、8、16oder32.
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| Vorverstärker | Der Computer kann als Widerstand oderTRPVorverstärker. | ||||||||
| Systemkonvertierungsgewinn | Systemkonvertierungsgewinne können von der Software in512nach16kKontrolle zwischen den Kanälen. | ||||||||
| Digitale Filterformzeitkonstante | •Aufstiegszeit:0.8 μSbis23 μSSchritt für0.2 μS. | ||||||||
| Korrektur der Todeszeit | gemäßGedcke - HaleMethode zur Korrektur der erweiterten Lebenszeit. | ||||||||
| Genauigkeit | Referenzbereich Spitzen pro Sekunde0nach50,000Veränderungen im Zählbereich<±3%. | ||||||||
| Niederfrequenz-Geräuschdämpfer | Einstellen aufAufWenn die niedrige Frequenz aus dem Spektrum entfernt wird (< 3 kHzEingabe von Geräuschen. | ||||||||
| Linear | •Integrale Nichtlinearität: mit Mischquellen (55Fe bei 5,9 keVbis88Y bei 1836keVMessung vor dem Spektrum99.5%<±0.025Prozent. | ||||||||
| Systemtemperatur | •Gewinn:< 50 ppm/°C.[Normalerweise< 30 ppm/°C.] | ||||||||
| Systemverarbeitung | LFRWenn geschlossen> 100.000 cps.LFRWenn geöffnet> 34.000 cpsAbhängig von den Parametern. | ||||||||
| Impuls-Akkumulationsrichter | Automatische Schwellenwerte festlegen. | ||||||||
| Impuls gegen Auflösung | Normalerweise< 500 ns. | ||||||||
| Automatische Nulleinstellung | durch Computer gesteuert. Es kann automatisch oder manuell eingestellt werden. durchvon InSightOszilloskopmodus zur Ferndiagnose. ()。 | ||||||||
| Digitale Türsteuerung Basis-Restorer | Die Wiederherstellungsrate wird vom Computer gesteuert (hoch, niedrig und automatisch). (). | ||||||||
| LLD | Setzen Sie den digitalen Low Level Screener im Kanal ein.LLDStellen Sie die Datenabkürzung in den folgenden Kanälen fest. | ||||||||
| ULD | Einrichten eines digitalen High Level Screeners im Kanal.ULDStellen Sie die Datenabkürzung in den oben genannten Kanälen fest. | ||||||||
| Tabelle der Zählraten | MCAund/oderPCDie Zählrate wird auf dem Bildschirm angezeigt. | ||||||||
| Batterie | Die eingebaute Batterie dient zur Speichersicherung und speichert die Einstellungen bei Stromausfall. |
Eingang und Ausgang
| Detektoren | Mehrpolige Steckverbinder (der 13W3), mit folgenden Funktionen: |
| USB | fürPCAllgemeiner serieller Bus für die Kommunikation. |
| Stromversorgung | Gleichstromversorgung.+12 V DC, <1,25 A. 115 V/60 Hz, 220 V/50 Hz. |
Elektrik und Maschinen
| Wechselsignalausgang | HinterplatteBNCSteckverbinder, undTTLKompatibel. |
| Abwechselfertiger Eingang | HinterplatteBNCSteckverbinder, akzeptiert von ProbenwechselnTTLNiveau-Signale. Die Software kann die Polarität auswählen. |
| Größe | 8.1Hochx 20,3Breitex 24,9Tiefe cm (3.2Hochx 8Breitex 9,8Tiefe Zoll) |
| Gewicht | 1.0Kilogramm (2.2Pfund) |
| Betriebstemperaturbereich | 0bis50°CeinschließlichLCD-BildschirmBildschirm. |
Strahlungsdetektor Hochspannungsstromversorgung
| SMART-1 | HVDas Modul und der Strahlungsdetektor selbst sind integriert. |
| NichtSMART-1 | „Traditionell“ oder „nicht“SMART-1"Der Detektor,HVStromversorgung mit Detektor-Schnittstellenmodul oder Band2mit Kabeln »DIM»Form.DIMEs gibt einen Zusatzanschluss für herkömmliche Detektorkabelsätze:9NadelDTyp Vorverstärker-Stromkabel, analoger Eingang, ausgeschalteter Eingang, Abspannungsausgang und ausgeschlossener Eingang. |
| Vorderseite Display | In allen Fällen werden die Verschiebungsspannung und die Schließpolarität vom Computer aus eingestellt.DSPEC JR 2.0Ausgangsspannung und Abschaltzustand können überwacht werden; Hochdruckwerte des Detektors (nur lesbar); Hochdruckzustand des Detektors (geöffnet)/Schließen (Lesen)/schreiben), diese werden auf der Vorderseite angezeigtLCD-BildschirmAuf. AußerdemSMART-1Der Detektor liefert zusätzliche Informationen über den "Gesundheitszustand" durch die Überwachung der folgenden Funktionen: Detektortemperatur (nur lesbar); Überlastung des Detektors; Detektor-Verifikationscode (Lesen)/schriftlich); und die Detektorseriennummer (nur lesbar). |
| Modell | Beschreibung |
| DSPEC JR 2.0 | mitMAESTROSoftware, keineDIMderDSPEC JR 2.0zur Ausstattung mitSMART-1Der Detektor. |
| DSPEC jr 2.0-POSGE | mitMAESTROSoftware undDIM-POSGEderDSPEC JR 2.0für NichtSMART-1Der Detektor. |
| DSPEC jr 2.0-NEGGE | mitMAESTROSoftware undDIM-NEGGEderDSPEC JR 2.0für NichtSMART-1Der Detektor. |
| DSPEC jr 2.0-POSNA | mitMAESTROSoftware undDIM-POSNAIderDSPEC JR 2.0fürNaIDer Detektor. |
| DSPEC jr 2.0-296 | mitMAESTROSoftware undDIM-296derDSPEC JR 2.0fürNaIDer Detektor. |
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| andereDIM |
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| DIM-POSGE | Für jede NichtSMARTpositive VorspannungHPGeDetektor-Schnittstellenmodule für Detektoren |
| DIM-NEGGE | Für jede NichtSMARTNegativer DruckHPGeDetektor-Schnittstellenmodule für Detektoren |
| DIM-POSNAI | Für jeden positiven AbdruckNaIDetektor-Schnittstellenmodule für Detektoren |
| DIM-296 | Mit296TypScintiPackRohrsitz/Vorverstärker/Detektor-Schnittstellenmodul für die Unterspannungsversorgung mit14Nadel10LichtmultiplikatorNaIDer Detektor. |