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负激励:对社会风险评估制度的反思 被引量:7
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作者 高小平 刘一弘 高可清 《治理研究》 CSSCI 北大核心 2021年第6期77-87,共11页
社会风险评估制度构建和实践应用的过程中出现了评估科学性不强、评估结论失准、评估效果欠佳等现象,与该评估所具有的负激励属性分不开。评估负激励有其优势,也有其劣势,需要有条件地加以运用。对社会风险评估负激励的功能再造要将合... 社会风险评估制度构建和实践应用的过程中出现了评估科学性不强、评估结论失准、评估效果欠佳等现象,与该评估所具有的负激励属性分不开。评估负激励有其优势,也有其劣势,需要有条件地加以运用。对社会风险评估负激励的功能再造要将合法性、合理性、可行性、可控性等评估标准按照绩效评估中的平衡记分卡思维方式进行重塑,同时按照统筹发展与安全的要求,将防控风险、预防危机纳入评估体系,把某些负激励指标转化为正激励指标,发挥多种评估方法的叠加性制度优势,提高社会风险评估的综合化程度和精准化水平。 展开更多
关键词 负激励 社会风险评估 评估制度 社会安全
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可控中子源密度测井仪的密度响应特性与算法研究 被引量:1
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作者 岳爱忠 陈海铮 +6 位作者 张清民 高可庆 张晓蕾 孙培伟 王树声 赵媛媛 王虎 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第7期1318-1325,共8页
在可控中子源密度测井中,脉冲中子源的中子产额存在波动,采用探测器绝对计数的密度算法受地层环境、测量条件的影响较大,因此会导致密度算法的精度较差。为提高密度测量的稳定性和精确性,本文针对可控中子源一体化测井仪的研发需要,建... 在可控中子源密度测井中,脉冲中子源的中子产额存在波动,采用探测器绝对计数的密度算法受地层环境、测量条件的影响较大,因此会导致密度算法的精度较差。为提高密度测量的稳定性和精确性,本文针对可控中子源一体化测井仪的研发需要,建立了适合所研发仪器的密度算法:首先,结合蒙特卡罗数值模拟软件MCNP对新型一体化测井仪及地层进行了建模;然后,利用所建模型,模拟了在不同岩性、孔隙度条件下可控中子源发射的快中子与地层物质的相互作用过程,并通过记录γ探测器的近、远非弹性散射γ计数和俘获γ计数,中子探测器的近热中子及近超热中子计数信息,获得了一体化测井仪探测器计数与地层密度之间的响应关系,并对影响密度算法的主要因素进行了分析;最后,在密度响应特性分析的基础上,提出了使用近超热中子与近热中子计数比、近远非弹γ计数比来提高稳定性和精确性的可控中子源密度测井新算法。采用新密度算法对所建模型进行计算,结果表明,砂岩、灰岩、白云岩3种岩性下计算的密度与真密度非常接近,其相对误差小于6%。与哈里伯顿和斯伦贝谢算法的计算结果相比,本文方法显示了更好的效果:公式参数少、没有探测器的绝对计数、精确度高。 展开更多
关键词 可控中子源 密度测井 一体化测井仪 密度算法
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基于SCA波形采样读出电子学的CSNS Back-n中子飞行时间测量
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作者 朱丹阳 陈朕 +8 位作者 易晗 高可庆 封常青 樊瑞睿 孙康 蒋伟 李强 李样 刘树彬 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第6期1005-1012,共8页
中国散裂中子源(CSNS)反角白光中子束线(Back-n)对中子核数据测量和核技术应用等多个领域均有重要意义.为监测其中子束斑轮廓、束流密度及束流能量,研制了由镀硼微网格气体(Micromegas)探测器构成的束流剖面监测装置,并通过测量中子的... 中国散裂中子源(CSNS)反角白光中子束线(Back-n)对中子核数据测量和核技术应用等多个领域均有重要意义.为监测其中子束斑轮廓、束流密度及束流能量,研制了由镀硼微网格气体(Micromegas)探测器构成的束流剖面监测装置,并通过测量中子的飞行时间(TOF)来获得能量信息.采用基于开关电容阵列(SCA)专用集成电路(ASIC)的波形采样电子学系统,实现了128路Micromegas探测器阳极条信号的低噪声放大、成形和波形数字化,在现场可编程逻辑门阵列(FPGA)芯片中实现了对信号过阈时间的实时测量,其量程为650 ns-10 ms,电子学时间分辨好于10 ns.在CSNS Back-n上开展实验,成功获得了中子束流剖面及10.65μs^10 ms范围的飞行时间谱,对应的中子能量范围约为0.16 eV-0.14 MeV.利用钽、钴等吸收体进行了中子共振吸收峰的检验,验证了读出电子学系统的功能及飞行时间测量的正确性. 展开更多
关键词 中子飞行时间测量 SCA波形采样 读出电子学
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Detector development at the Back-n white neutron source
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作者 Fan Ruirui Li Qiang +68 位作者 Bao Jie Li Yang Liu Rong Jiang Wei Ren Jie Zhang Qiwei Cao Ping Gu Minhao Ren Zhizhou Yi Han Tang Jingyu An Qi Bai Haofan Bai Jiangbo Chen Qiping Chen Yonghao Chen Zhen Cui Zengqi Fan Anchuan Feng Changqing Feng Fanzhen gao keqing Han Changcai Han Zijie He Guozhu He Yongcheng Hong Yang Hu Yiwei Huang Hanxiong Jia Weihua Jiang Haoyu Jiang Zhijie Jin Zhengyao Kang Ling Li Bo Li Chao Li Gong Li Jiawen Li Xiao Liu Jie Liu Shubin Luan Guangyuan Ning Changjun Qi Binbin Ruan Xichao Song Zhaohui Sun Kang Tan Zhixin Tang Shengda Wang Pengcheng Wang Zhaohui Wen Zhongwei Wu Xiaoguang Wu Xuan Xie Likun Yang Yiwei Yu Yongji Zhang Guohui Zhang Linhao Zhang Mohan Zhang Xianpeng Zhang Yuliang Zhang Yue Zhang Zhiyong Zhao Maoyuan Zhou Luping Zhou Zhihao Zhu Kejun The CSNS Back-n Collaboration 《Radiation Detection Technology and Methods》 CSCD 2023年第2期171-191,共21页
Purpose Back-n is a white neutron beamline at China spallation neutron source,which was established in the year of 2018.It is a powerful facility for nuclear data measurement,neutron detector calibration,and radiation... Purpose Back-n is a white neutron beamline at China spallation neutron source,which was established in the year of 2018.It is a powerful facility for nuclear data measurement,neutron detector calibration,and radiation effect research.Method A series of detectors were built for different experiments,including beam monitoring,beam profile measurement,neutron induced secondaries(fission fragments,light charged particles and gamma)cross section measurement,and neutron resonance radiography,etc.A common digitization electronics and a cluster-based DAQ were developed for these detector systems.Most detectors have been employed at Back-n and serviced for experiments from the beginning of the beamline running.Results and conclusion As an overview of detectors of Back-n,the details of the detector design and the experiment performing are described in this paper.Some developing systems,e.g.,MTPC and B-MCP,are also included. 展开更多
关键词 White neutron source Beam diagnostics Fission fragment Charged particle GAMMA Neutron resonance radiography
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