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John O. Goldsten Edgar A. Rhodes William V. Boynton William C. Feldman David J. Lawrence Jacob I. Trombka David M. Smith Larry G. Evans Jack White Norman W. Madden Peter C. Berg Graham A. Murphy Reid S. Gurnee Kim Strohbehn Bruce D. Williams Edward D. Schaefer Christopher A. Monaco Christopher P. Cork J. Del Eckels Wayne O. Miller Morgan T. Burks Lisle B. Hagler Steve J. DeTeresa Monika C. Witte 《Space Science Reviews》2007,131(1-4):339-391
A Gamma-Ray and Neutron Spectrometer (GRNS) instrument has been developed as part of the science payload for NASA’s Discovery
Program mission to the planet Mercury. Mercury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging (MESSENGER) launched
successfully in 2004 and will journey more than six years before entering Mercury orbit to begin a one-year investigation.
The GRNS instrument forms part of the geochemistry investigation and will yield maps of the elemental composition of the planet
surface. Major elements include H, O, Na, Mg, Si, Ca, Ti, Fe, K, and Th. The Gamma-Ray Spectrometer (GRS) portion detects
gamma-ray emissions in the 0.1- to 10-MeV energy range and achieves an energy resolution of 3.5 keV full-width at half-maximum
for 60Co (1332 keV). It is the first interplanetary use of a mechanically cooled Ge detector. Special construction techniques provide
the necessary thermal isolation to maintain the sensor’s encapsulated detector at cryogenic temperatures (90 K) despite the
intense thermal environment. Given the mission constraints, the GRS sensor is necessarily body-mounted to the spacecraft,
but the outer housing is equipped with an anticoincidence shield to reduce the background from charged particles. The Neutron
Spectrometer (NS) sensor consists of a sandwich of three scintillation detectors working in concert to measure the flux of
ejected neutrons in three energy ranges from thermal to ∼7 MeV. The NS is particularly sensitive to H content and will help
resolve the composition of Mercury’s polar deposits. This paper provides an overview of the Gamma-Ray and Neutron Spectrometer
and describes its science and measurement objectives, the design and operation of the instrument, the ground calibration effort,
and a look at some early in-flight data. 相似文献
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为了准确测量焊接接头典型缺陷的尺寸,提出了一种基于半波高法(HWH)的焊接接头缺陷数字射线尺寸测量技术。首先,分析了数字射线检测系统的调制传递函数(MTF),确定了检测系统的空间分辨率。其次,对焊接接头的典型缺陷进行模拟,通过半波高法测量其尺寸。结果表明:依据瑞利判据,运用双丝像质计测定该检测系统的空间分辨率为4.5 Lp/mm;运用该方法测量焊接接头缺陷尺寸,与实际尺寸基本相符,误差小于6.3%,该方法避免了人为因素的影响,精度可满足日常产品的检测需求。 相似文献
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以大型工业CT 检测系统中的电子加速器 X 射线源为研究对象,分析了驻波电子加速器在大型工业 CT 应用中遇到的能量选择、张角的大小、能量空间分布问题;并从理论上分析研究了高能 X 射线在探测器之间的相互窜扰的影响,给出了高能 X 射线窜扰的校正方法。 相似文献
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针对聚变堆结构材料拟采用的新材料CLF-1(low-activated ferritic/martensitic steel)钢在进行射线检测过程中没有特定标准参考的问题,采用等效法在相同透照条件开展了不同厚度CLF-1钢和Q235钢的X数字射线等效透照实验研究。基于相同成像条件下两种材料对应的X射线图像具有相同灰度即透照系数相同,通过对比拥有相同图像灰度值的两种材料的厚度,得出CLF-1钢对应于Q235钢的等效透照系数。试验设计了4~20 mm,递增0.5 mm的阶梯厚度的CLF-1钢和Q235钢在100~400 kV(递增50 kV)管电压条件下进行了透照实验,获得了对应电压下CLF-1钢相对于Q235钢的X射线透照等效系数为1.10~1.13。该研究结果对CLF-1钢在进行X射线检测时的检测技术参数的确定具有指导意义。 相似文献
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