伽马射线检测仪原理

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  • 伽马射线成像谱仪 400-860-5168转4433
    伽马射线成像谱仪产品介绍: 伽马射线成像谱仪是一款快速,便捷,易用的成像谱仪,可用于核电站常规检测及维护,退役反应堆的检测 紧急情况、突发事故和停机期的检测,还可用于环保领域的核源检测等。光谱性能可与低温冷却检测仪相媲美,实现同位素成像。产品特点:快速,便捷,易用的成像谱仪:快速识别和定位主要同位素 实时能谱、识别和成像 在662keV半高宽能量分辨率优于1%能量量程高达3MeV ,涵盖主要同位素使用像素化CZT探测器,成像效率业界领头准确叠加伽马线成像和光学成像点源和分布源成像从开机到使用2分钟20秒内从天然本底中探测并识別同位素轻巧便捷集成测距仪功能气密防水,易于清洁实时剂量计自动生成检测、成像报告附送年检和软件升级技术参数:尺寸24cmx9cmxl8cm(加支架尺寸:37.5cmxl2cmx21cm)重量3.5kg(加支架重量:5kg)电池使用时间 6小时(23°C的环境下) 3小时(在低于一20°C或高于S0°C的环境下)工作电源100—240V , 47-63HZ工作温度一20°C-S0°C储存温度一20oC-60oC异物防护等级IP6S (更换风扇IP67 )三脚架W _20(加强螺纹)3/8" -16 (仅用支架)冷却系统专用外置散热片和风扇能量分辨率Sl.l% FWHM ( 662 keV的半高宽时)光学成像视扬162°横向,122°纵向辐射成像视扬4ti ( 360。)角度精度全4ti角±1°源定位精度(实时处理)角度分辨率~30°FWHM全4n角(实时处理)-2CTFWHM全4n角(后期处理)成像灵敏度探测,R/hrl37Cs用时少于16秒(能谱)定位~3MR/hrl37Cs用时少于90秒能量量程50keV - 3MeV (能谱)250keV-3MeV (成像)探测器晶体体积19.4cm3 CZT ( CdZnTe )最大计数率自然环境下为〇.5rem/hr ( 5mSv/h「)同位素库3573ENDF同位素库启动时间2分钟显示7” 1280x800HD平板电脑通讯连接通过WiFi ,蓝牙或有线连接其他连接以太网RJ45端口TCP/IP 视图能谱、伽马成像、光学成像、复合成像
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  • 产品简介  法国Damavan imaging提出时间成像是伽马射线成像的新概念,它利用每个闪烁事件的光和时间分布来精确定位空间(X,Y,Z),时间(T)中的每个闪烁事件以及它的能量(E)。  这种新的成像概念可以使每个体素大小(1x1x2mm)的闪烁事件提高一个数量级。  Temporalδ伽马射线成像谱仪是率先使用这个新概念的设备。这款便携式版本的伽马射线成像谱仪带有一个CeBr3头,伽玛射线和可见光成像和主动温度控制。这个版本是专门用于能源300KeV- 2mev探测。Temporalδ伽马射线成像谱仪拥有市面上出色的角度分辨率(6°)和时间分辨率(300ps)。它也非常敏感,可以对自然的无线电元素成像并可以对扩展源进行良好的成像。  性能特点  Temporal δ伽马射线成像谱仪由便携式单元包括一个处理单元和一个探测器单元,可选配CZT配件。   -检测效率高, 1个校准过的探测器模块,由两个32x32毫米的CeBr3晶体组成   -成像能量动态范围宽,探测能量范围可达50KeV - 3MeV,能量分辨率1.5%   -高时间分辨率,时间巧合小于300ps   -高准确度,角分辨率可达1度   -低噪音水平   -高灵敏度 应用领域   -核废料管理   -核设施退役   -放射性化学   -医院的放射性安全   -环境监测、核查和预警   -剂量监测和预警   -安防、安保、海关、警察 技术参数光学成像视场78×104°degres flat field角分辨率10 degrees(full spectrum)6 degrees (energy gated)灵敏度0.03μR/h in 1hour1kBq @1m in 2 hours3μR/h 1mn闪烁晶体CeBr3时间分辨率300 ps @ 511keV能量分辨率7% @ 662keV能量范围100 keV—3 MeV(能谱分析)400keV-3MeV(辐射成像)电池续航4小时外置电池(重1.2kg)计数率限制1 mSv/h重量3.9kg尺寸21x29x16 cm电源110-220V (mains)工作温度-20°C ~ +50°C通讯方式Ethernet to laptopWifi in 2019  图3 Temporal δ参数 *不含CZT配件下的参数 应用案例  Temporalδ提供了一个电子准直的选项,它允许“关闭”一个强光源,只保留图像上的其他光源,因此,即使在强光源附近,也能拍出弱光源的清晰图像。  下面的图片上,你可以看到一个桶的X射线图像和由Temporal δ对相同的桶进行伽马射线成像效果。  1332 KeV (60Co)在X光图像上,你可以看到有两个桶,一个小桶在大桶里面。  在伽玛图像上,所有能量都有3 +1个区域:  -A中正在扩散的强烈放射源;  -B处的轮廓揭示了中小桶结构的扩散;  -C微弱的扩散区域,可能对应于小桶上的玻璃棉(在X射线图像上也可见);  -D高能光子散布在环境中的密集部分上  基于能量1332 KeV的伽马图像显示,右下角(区域A)的强光源对应于60Co。同时也可以在此伽马图像中看到小桶的轮廓,这是在小桶实体上散射了光子。
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  • 伽马射线测井系统 400-860-5168转3524
    伽马射线测井系统简介:RT-60“鼹鼠”是井眼伽马射线测量和天然放射性同位素分析的最佳解决方案。基于其大尺寸的伽马探测器,该仪器为快速井眼扫描进行了优化。RT-60的主要应用是在井眼中进行伽马光谱测井分析,大多数井眼的深度小于25m。其它应用包括勘探钻孔和其它类型的井。标准卷轴可容纳50米的线缆。在特殊要求下,通过使用更长的线缆和不同的绞车,长度可以扩展到200米。典型的用户是在采矿和勘探公司、大学和地质调查局工作的地质学家和地球物理学家。许多从事氡风险评估或对用于建筑用途的岩石进行分类的环境和岩土专家也对RT-60感兴趣。此外,RT-60可用于检查石油化工管道、水井或污水处理系统(如化学废料转储系统)中Ra-226等核素的放射性污。RT-60采用内置有连续分析器的1024通道的伽玛射线光谱仪。它所使用先进的方法可以在自然本底下自动稳定。这种独特的稳定方法消除了额外的放射性检查源的需要。随机配有一台安装好软件包的电脑,通过该软件与光谱仪进行在线通信,将数据记录到电脑上。RT-60有一个集成的BGO(氧化铋锗)伽玛射线探测器,尺寸为30×30毫米。除了这个探测器,该系统还包含一个带有独立电源的1024通道的伽马射线能谱仪。RT-60内置的防护和减震装置对探测器和电子器件进行了良好的保护。2.5毫米厚度的铝材制成的坚固外壳可以在需要时附加额外的起重电缆。特点:● 采用BGO探测器,灵敏度高● 1024 道线性能量变换器● 自然本底下自动稳定● 标配25 m线缆● USB 与电脑连接技术参数:探测器:探头:BGO, 30 x 30 mm线缆和卷轴:标配25 m线缆(卷筒容量 = 50m). 灵敏度:80 cps/MBq(距离Cs-137一米)ADC:1024 通道,高速,能量线性能量范围:30 - 3000 keV 界面:RS-485, 半双向功耗:5 V / 100 mA, USB供电连接:4芯线缆, 厚不锈钢铠装层尺寸:直径60mm,长度600mm,重量:1.9 kg最大温度:60 °C 最大压力:0.5 MPa转换器:输入:USB 2.0 兼容输出:RS-485,半双向,高达 115k bps功率:80 mA, USB供电尺寸:90 x 55 x 25 mm, 重量:90克标准配置:- 带有25米铠装线缆的探头 (其它长度可以应要求定做,最长200米)- 带有旋转连接器的手动转轴- 转换器- 1.5米的USB线- 0.3m接口电缆- 软件包可选配件:- 重负载的三脚架校准:所有RT-60出厂前都会按照IAE(国际原子能机构)指令用U、K、Th放射源做预校准
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伽马射线检测仪原理相关的方案

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  • 日本研究发现伽马射线爆发时有强大磁场参与

    日本研究人员日前宣布,他们弄清了宇宙中最强的爆炸现象——伽马射线爆发的部分机制,即在伽马射线爆发时可能有强大磁场参与。日本研究人员日前宣布,他们弄清了宇宙中最强的爆炸现象——伽马射线爆发的部分机制,即在伽马射线爆发时可能有强大磁场参与。这一成果将有助于弄清伽马射线爆发的详细机制。伽马射线爆发被认为主要在离地球100亿光年以外的太空中发生。当质量相当于太阳30倍以上的巨大恒星寿命终结,发生超新星爆发并产生黑洞时,随着黑洞中心出现喷流现象,会有非常强大的伽马射线在数十秒内爆发性释放。伽马射线是一种强电磁波,具有极强的穿透本领,但因为无法穿透地球大气层,因此只能在太空中被探测到。日本金泽大学和山形大学等机构的研究人员利用去年5月发射的太空帆船“伊卡洛斯”号上的观测装置,在去年8月26日观测到了伽马射线爆发。研究小组分析观测数据,发现伽马射线波长振动的偏光现象。研究小组认为,偏光是伽马射线爆发时有强大磁场参与的证据。而且根据观测分析,可能有多个磁场存在。

伽马射线检测仪原理相关的耗材

  • PRM-3041(GammaRAE II R R)射线检测仪
    PRM-3041(GammaRAE II R R)射线检测仪 GammaRAE II PRM-3000伽马射线检测仪规格说明 检测器规格 尺 寸 125 X 68 X 35mm 重 量 240g 传感器 Csl(Tl)/光电二级管 电 池 2AA碱性电池 运行时间 800小时以上 显 示 1.2" x 0.75"液晶显示屏,翻转显示,累积计量和计量率双单位显示 操作面板 2个操作键 直接读数 计量率、峰值、谷值、累计值、电池状况、时间、温度 警 报 85dB声音警报、高亮度LED警报灯、振动报警 背光源 自动或手动开关 日常调零 开机自动调零,用户无需再次调零 用户校正 不要求用户另行校正,周期性的进行性能测试,采用烟雾检测器中的射线源检测仪器性能 警报设置 设置报警灵敏度 警报模式 声音和振动报警自动设定或根据情况设定 人体工程设计 便于手持 能量范围 0.06&mdash 3.0eV 灵敏度 1 cps &mu R/hr 计量率范围(以Cs 137计量) 1&mdash 4000&mu R/hr(0.01&mdash 40&mu Sv/hr) 精确度(以Cs 137计量) ± 30% 计量范围 1&mdash 999&mu R 出厂校正 不要求 温 度 -20℃~+50℃ 湿 度 0&mdash 93%相对湿度(RH) 抗震测试 1.5米坠落 IP级别 IP65 附 件 尼龙手带,金属皮带夹 GammaRAE II PRM-3000伽马射线检测仪特点 l 高强度声光、振动报警 l 防水设计便于清洗 l 价位合理 l 灵敏的碘化铯传感器响应快速 l 大屏幕液晶显示 l 连续的计量率和累计量数据读取 l 快速响应0.5秒 l 简单的两键操作 l 防污抗震 l 无需校正 l 两节碱性电池可连续使用800小时 l 启动时自动检测射线本底值 l 通过1.5米坠落测试 l l 低EMI干扰 GammaRAE II PRM-3000伽马射线检测仪应用 l 用于射线危害报警 l 防止犯罪分子走私放射性材料 l 海关和边境巡逻 l 执法 l 核能设施、银行、政府实验室、制药设置等场所工作人员的安全 l 军队 l 政府驻外机构 l 有毒有害物质响应小组 l 消防部门 Inspector多功能射线计量计 Inspector多功能射线计量计 451B多功能射线检测仪 Rad100 射线检测仪 900+型多功能射线仪 BH3084个人射线剂量仪 RAD-60射线检测仪 PRM-3020 X、&gamma 及中子射线快速检测仪 工业射线底片评片灯TH-100A RM-2021个人剂量射线报警仪 PRM-3041(GammaRAE II R R)射线检测仪 PRM-1200(DoseRAE 2)射线检测仪 RPF-2000G RAEWatch射线检测器室外版 RRA-1000 RAEReader射线检测器室外版 RPF-2000G RAEWatch射线检测器室内版 RRA-1000 RAEReader射线检测器室内版 RPF-2000GE RAEWatch射线检测器室外网络版 FRM-4000 RAEPortal射线安全门 GPRS Gateway RAEWatch移动式射线检测器 RAETagGamma移动式射线检测器 IRM-1000 SamRAE940射线检测仪
  • 多功能射线检测仪
    451B多功能射线检测仪 仪器简介: 451B /451P应用范围宽,可用于医学和辐射防护。可测量泄露,扩散在医用X射线周围和放射疗法的随员周围的剂量。 451B/451P适用于现场和X射线生产厂的检测,正式巡检,实验室研究,生物技术,机场行李检查设备维护等场合。 技术参数: 检测器(电离室) 230 cc 容积加压的空气电离室(451P) 349 cc 容积加压的空气电离室(451B) 技术指标 测量范围: (451P)    0~500&mu R/h或0~5&mu Sv/h    0~5mR/h或0~50&mu Sv/h    0~50mR/h或0~500&mu Sv/h    0~500mR/h或0~5mSv/h    测量范围: (451B)    0~5mR/h或0~50&mu Sv/h    0~5R/h或0~50mSv/h    0~50R/h或0~500mSv/    精度 : 小于 10%(在任何范围读数)    校准源:137 Cs    开关 : 开/关和模式    451B 型电离室多功能射线仪具有    451P的全部特性,还可直接与计算机通讯,增强仪器功能。 主要特点: 451B多功能射线检测仪451B多功能射线检测仪 高灵敏度&mu R测量剂量和剂量率 得到的剂量等于能量响应(SI)单位 快速响应测量泄露,扩散,针孔 环境改造,抗疲劳把手和手腕带 Windows下Excel进行数据处理和选择操作参数 低噪音室,斜线提供快速的背景读数 选择明亮的,明显的颜色 自动特性: 自动调零点,自动距离休正,自动背景照明 能量:451B 型电离室多功能射线仪&alpha 大于4 MeV &beta 大于100 KeV &gamma 大于7 KeV
  • AT6130射线检测仪
    AT6130射线检测仪 简单介绍 AT6130射线检测仪 X射线及&gamma 辐射剂量率环境当量测量范围:0.1 Sv/h &ndash 10mSv/h X射线及&gamma 辐射剂量环境当量测量范围:0.1 Sv3&Beta &ndash 100mSv/h &beta 辐射流量密度测量范围:10-104p/(min.cm2) X射线&gamma 辐射能量范围 AT6130:20keV-3MeV AT6130A, AT6130B:50keV-3MeV AT6130 &beta 辐射频最大跟踪能量范围:300keV-3.5MeV 一、AT6130射线检测仪的技术参数 : X射线及&gamma 辐射剂量率环境当量测量范围:0.1 Sv/h &ndash 10mSv/h X射线及&gamma 辐射剂量环境当量测量范围:0.1 Sv3&Beta &ndash 100mSv/h &beta 辐射流量密度测量范围:10-104p/(min.cm2) X射线&gamma 辐射能量范围 AT6130:20keV-3MeV AT6130A, AT6130B:50keV-3MeV AT6130 &beta 辐射频最大跟踪能量范围:300keV-3.5MeV 内部测量误差:± 20% 二、主要特点 1 尺寸小,重量轻 2 对话式操作模式 3 剂量,剂量率或流量密度阈值超标视听报警 4 剂量率变化迅速响应(开始新测量) 5 固定场中可选&beta 和&gamma 辐射测量 6 场条件下操作温度范围广(IP65) 7 电离辐射源&gamma 谱图可听信号跟踪 8 最大可存带有测量日期及时间的测量结果1000个 9 LCD可显示测量结果、当前日期及时间充电状态 10 可由IrDA软件将数据传输到电脑 三、仪器介绍 外观小巧的手持式辐射测量仪。 可测X射线同位素及&gamma 射线辐射剂量,&beta 射线颗粒流量密度。 四、应用: 辐射放射研究,应急监测,民防,消防,海关,潜在非法辐射源监测,工业、医药及其它企业剂量测量,钞票污染监测 五、标准配置: 测量主机AT6130(AT6130A,AT6130B),仪器专用包,操作手册,电池。 可选配件:读数器,应用软件,全套蓄电池充电器.

伽马射线检测仪原理相关的资料

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  • 新突破!我国观测到迄今最亮伽马射线暴
    图①:科学载荷“高能爆发探索者”(示意图)。  图②:“慧眼”卫星(示意图)。  图③:中国高海拔宇宙线观测站(“拉索”)。  以上均为中科院高能所供图  制图:张丹峰中国科学院高能物理研究所负责建设和运行管理的中国高海拔宇宙线观测站(“拉索”)、科学载荷“高能爆发探索者”和“慧眼”卫星三大科学装置,近日同时探测到迄今最亮的伽马射线暴(GRB 221009A)。这是我国首次实现对伽马射线暴的天地多手段联合观测,打破了伽马射线暴亮度最高、光子能量最高、探测能量范围最高等多项伽马射线暴观测纪录,对于揭示伽马射线暴的爆发机制具有重要价值。  比以往最亮伽马射线暴亮10倍以上  伽马射线暴是宇宙中最剧烈的天体爆发现象,首次发现于上世纪60年代。伽马射线暴短至几毫秒,长达数小时,释放的能量超过太阳在其一生辐射能量的总和。持续时间较长的伽马射线暴产生于比太阳大几十倍的恒星星体坍缩爆炸,而持续时间较短的伽马射线暴则产生于两个致密天体(如黑洞或中子星)合并爆炸,还可能伴随发射引力波。  伽马射线暴的观测研究是天文前沿领域,近年来不断取得重大突破。2017年8月17日,在一个由两颗中子星合并爆炸产生的伽马射线暴之前观测到伴随产生的引力波,这是人类首次在电磁波和引力波窗口同时观测宇宙天体,开启了多信使天文学的新时代。  此次,迄今最亮的GRB 221009A伽马射线暴,近日被三大科学装置同时探测到。在这个伽马射线暴发生之前,人类探测到的伽马射线暴亮度纪录保持者是2013年4月27日发生的编号为GRB 130427A的一个伽马射线暴,全世界几乎所有重要望远镜都进行了观测。  本次观测中,“拉索”将伽马射线暴光子最高能量纪录提升近20倍,在国际上首次打开10万亿电子伏波段的伽马射线暴观测窗口,并与“慧眼”卫星和“高能爆发探索者”一起,发现这个爆发事件比以往人类观测到的最亮伽马射线暴亮了10倍以上。  实现对伽马射线暴的天地多手段联合观测  本次探测到的高强度爆发,发生在距离地球24亿光年处。如此明亮的伽马射线爆发,预计每几十年甚至百年才会出现一次。本次“拉索”探测到了大量的高能光子,最高光子能量达到了18万亿电子伏,在国际上首次打开了10万亿电子伏波段的伽马射线暴观测窗口。  “拉索”实验中科院高能所团队首席科学家曹臻研究员说:“这次‘拉索’在千亿电子伏以上的甚高能区记录到几万个光子信号,将给出伽马射线暴最高能段的光变曲线最精细的测量。”  凭借先进的探测器设计,“高能爆发探索者”成功对伽马射线暴GRB 221009A的软伽马射线光变特征进行高精度观测,展现出初期爆发和后随闪耀的演化过程。“慧眼”卫星的高能、中能和低能X射线望远镜首次在伽马射线暴观测中同时探测到信号,而且因为“慧眼”卫星当时正在扫描观测该天区,从而对这个迄今最亮伽马射线暴的余晖进行了及时监测。  得益于中科院高能所近些年天地一体化观测能力建设的高速发展,尤其是“拉索”的成功建造和运行占据国际领先地位,高能所首次实现对伽马射线暴的天地多手段联合观测,并独家实现从最高的十几万亿电子伏光子(“拉索”)到百万电子伏伽马射线(“高能爆发探索者”)和千电子伏X射线(“慧眼”卫星)的多谱段精细测量,跨越超9个量级。  曹臻说:“在过去半个多世纪探测到的数千个伽马射线暴中,最高能量光子达到大约1万亿电子伏(TeV)。本次‘拉索’探测到大量的高能光子,最高光子能量达到18万亿电子伏。”  引发巨大反响,大量相关研究迅速展开  “拉索”是以宇宙线观测研究为核心的国家重大科技基础设施,由中国自主提出并设计建造。该观测站位于四川省稻城县海拔4410米的海子山,主体工程于2021年7月完成建设并投入科学运行,是目前世界上灵敏度最高的超高能伽马射线天文台,其运行开启了“超高能伽马天文学”观测时代。捕捉和高统计量观测伽马射线暴是“拉索”的重要科学目标之一,此次亮度空前的爆发正好发生在“拉索”视场的中心附近,为完成该项科学目标奠定了强大的观测基础。  “慧眼”卫星是我国第一颗空间X射线天文卫星,于2017年6月发射运行,在轨观测5年多来,已在黑洞、中子星、快速射电暴等方面取得一大批重要原创成果。  “高能爆发探索者”是今年7月发射的空间新技术试验卫星的主要科学载荷之一,它采用“怀柔一号”卫星所开创的新型探测技术以及基于北斗短报文的准实时星地通信方案,能够迅速下传观测数据。“高能爆发探索者”目前处于在轨测试阶段,预计将获得更多重要成果。  伽马射线暴GRB 221009A发生后,“拉索”实验中科院高能所团队迅速展开数据分析,在爆发后不到两天就通过伽马射线暴协同观测网(GCN)向国际同行发布初步观测结果。进一步的数据分析和科学研究正由“拉索”国际合作组成员全力开展。中科院高能所“慧眼”卫星和“高能爆发探索者”观测运行团队、载荷团队和数据分析团队正迅速投入观测分析,并及时启动机遇观测。在项目团队密切协作下,“慧眼”卫星和“高能爆发探索者”已得到初步分析结果,并通过天文电报和伽马射线暴协同观测网向国际同行发布。  目前,探测结果已在国际引发巨大反响,大量相关研究展开,涌现出关于新物理可能性的许多讨论。这些测量对宇宙中存在的背景光场等基本物理参数和模型将作出强烈的限制,预计会产生重要的认知水平提升。
  • 北京市核与辐射安全中心343万采购伽马射线成像谱仪等设备
    项目编号:11000022210200005753-XM001项目名称:核与辐射环境应急监测能力建设项目预算金额:343 万元(人民币)采购需求:序号标的名称数量交货地点简要技术需求或服务要求1伽马射线成像谱仪1套采购人指定地点分析特定区域辐射强度空间分布、快速确定放射性场所同位素种类及其热点所在方位。详见第四章采购需求书。2便携式特殊核(中子)材料甄别仪1套采购人指定地点对样品中的γ射线和中子进行测量,实现放射性预警的同时,通过后端算法分析进行特殊核材料及中子材料的甄别。详见第四章采购需求书。3低本底α、β测量仪1套采购人指定地点用于环境实验室、保健物理、放化实验室、工业安全、食品安全、核医学等领域的样品中α、β放射性测量。详见第四章采购需求书。4液氮回凝制冷系统2套采购人指定地点为顶部插拔式高纯锗探测器的工作提供高可靠的冷却系统。详见第四章采购需求书。5碘采样器2套采购人指定地点采集空气中气溶胶、微粒碘(或其它碘成份)等成分,详见第四章采购需求书。6应急移动单兵系统1套采购人指定地点用于采集核事故应急情况下单兵检测人员在应急现场的音/视频信息、核与辐射应急检测数据及GPS 定位信息,详见第四章采购需求书。7大流量气溶胶采样器1套采购人指定地点高效地收集室内外空气中的气溶胶成分。详见第四章采购需求书。8长杆γ剂量率仪1套采购人指定地点用于对难以接近区域或对热点作长距离测量γ剂量率。详见第四章采购需求书。9氚采样器1套采购人指定地点对环境中气态氚和气态氚水收集,详见第四章采购需求书。注:投标人必须针对本项目所有内容进行投标,不允许拆分投标。合同履行期限:合同签订后6个月内交货,并通过采购人验收。本项目不接受联合体投标。
  • 科学家利用地基广角相机阵GWAC探测到伽马射线暴的瞬时光学辐射
    4月10日,《自然-天文》发表了中国科学院国家天文台中法天文小卫星SVOM科研团队完成的一项重要研究成果。该团队利用位于国家天文台兴隆基地试运行中的地基广角相机阵(GWAC),成功探测到一例伽马射线暴(GRB 201223A)的瞬时光学辐射及其向极早期余辉的转变过程。  伽马暴源于大质量恒星晚期坍缩或双中子星并合瞬间伴随着新生黑洞或磁陀星的极端相对论喷流,短时间内辐射出巨大能量,包括喷流内激波导致的暴发瞬时辐射和喷流撞击外部介质产生的余辉。典型的高能暴发仅持续豪秒到几十秒,但地面光学设备接收到高能卫星的伽马暴触发警报时,很难做到实时跟进,故目前只有几例瞬时光学辐射探测——对应高能暴发的持续时间较长(30秒),且观测数据中存在反向激波的污染成分,难以明确从瞬时光学辐射到余辉的转变。   SVOM首席科学家、国家天文台研究员魏建彦提议并带领研制的GWAC具有超大的观测视场和15秒的高时间采样分辨率,作为卫星项目的重要地基设备,探测深度达到星等16等,并计划对SVOM发现的伽马暴的瞬时光学辐射开展系统性研究。   伽马暴GRB 201223A同时被Swift卫星和Fermi卫星在伽马射线波段探测到,其时,试运行中的GWAC正对所在的上千平方度天区做实时监测,成功在光学波段完整记录下暴发的全过程(图1)。这是国际上首次将瞬时光学辐射的探测突破到暴发持续不到30秒的伽马暴,远短于之前的事例。GWAC的观测实际上在高能暴发之前便已开始,在探测极限内未发现任何前驱(precursor)信号,但在整个高能暴发阶段均探测到明显的光学辐射(图2),结合60cm望远镜的后随观测数据,清晰地记录了从瞬时光学辐射到余辉的完整的演变过程。   GRB 201223A是高能波段的中等亮度伽马暴,其瞬时光学辐射的观测亮度比从高能能谱外延到光学波段的值高4个数量级(图3)。该特性与超亮伽马暴GRB 080319B类似。更具意义的是,对多波段数据的联合分析表明,GRB 201223A前身星的暴前质量损失率远低于后者,可能是一颗不大于3.8倍太阳质量的沃尔夫-拉叶星,恒星演化模型所对应的主序阶段质量不大于20倍太阳质量。   由于伽马暴发生在时间和空间上的随机性,通过GWAC对SVOM卫星的实时监测天区开展高帧频观测,将为探索极端相对论喷流、暴周环境及前身星特性提供独特数据,并具有捕获中子星并合引力波事件电磁对应体的重要潜力。   上述工作由国家天文台、美国内华达大学拉斯维加斯分校、广西大学、南京大学、中国科技大学、法国原子能署、淮北师范大学、北京师范大学等合作完成。 图1.GWAC对GRB 201223A高能爆发前后的连续观测图像。时间分辨率是15秒。中间黄色箭头指向的是光学对应体。第一行第三列是覆盖高能警报触发时刻的图像。 图2.GRB 201223A光学、X射线、伽马射线暴联合观测光变曲线。横坐标是相对于警报触发的时间,单位是秒。纵坐标流量或者星等。红色点是GWAC和F60A的观测数据。在高能警报触发前,GWAC没有探测到任何暴前辐射成分,在爆发开始后,探测到一个明亮的光学辐射,并清晰解析出从瞬时辐射到余晖的相变过程。 图3.GRB201223A瞬时辐射能谱图。横坐标是观测频率,做坐标是流量。GWAC探测到瞬时辐射光学亮度远远高于高能最佳能谱的预期。

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