Приказ Росстандарта №1581 от 17.10.2016

№1581 от 17.10.2016
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

# 81
О переоформлении свидетельства об утверждении типа средства измерений № 48742 "Спектрометры рентгеновского и гамма-излучения DSPec" и внесении изменений в описание типа

2016 год
месяц October
сертификация программного обеспечения

351 Kb

Файлов: 1 шт.

ЗАГРУЗИТЬ ПРИКАЗ

  

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Россгавдарт)

ПРИКАЗ

17.10.2016

Приказ Росстандарта №1581 от 17.10.2016, https://oei-analitika.ru

Москва

О переоформлении свидетельства об утверждении типа средства измерений № 48742 «Спектрометры рентгеновского и гамма-излучения DSPec» и внесении изменений в описание типа

Во исполнение Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утверждённого приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 2 5 июня 2013 г. № 970 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 сентября 2013 г. № 29940) (далее — Административный регламент) и в связи с обращением ЗАО «Приборы» от 2 августа 2016 г. № 1600/0208 приказываю:

  • 1. Внести изменения в описание типа на спектрометры рентгеновского и гамма-излучения DSPec, зарегистрированные в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, с сохранением регистрационного номера 51743-12, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

  • 2. Переоформить свидетельство об утверждении типа № 48742 «Спектрометры рентгеновского и гамма-излучения DSPec», зарегистрированное в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 51743-12, в связи с внесением изменений в методику поверки.

  • 3. Управлению метрологии (Р.А.Родин), ФГУП «ВНИИМС» (А.Ю.Кузин) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление свидетельства с описанием типа средства измерений и выдачу его юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

    4. Контроль за исполн

    Приказ Росстандарта №1581 от 17.10.2016, https://oei-analitika.ru

    fejsa собой.

    Заместитель Руководителя

    свя1ей 7^/С.С.Голубев

Приложение

к приказу Федерального агентства

по техническому регулированию

и метрологии от «17» октября 2016 г. №1581

Изменения в описание типа на спектрометры рентгеновского и гамма-излучения серии DSPec

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Спектрометры рентгеновского и гамма-излучения серии DSPec

Назначение средства измерений

Спектрометры рентгеновского и гамма-излучения серии DSPec (далее по тексту спектрометры DSPec) предназначены для измерения энергии испускаемых радионуклидами фотонов рентгеновского или гамма-излучения, а также активности (удельной, объемной) гамма-излучающих радионуклидов в счетных образцах (при наличии соответствующих методик измерений).

Описание средства измерений

Принцип действия спектрометра DSPec основан на регистрации детектором квантов рентгеновского или гамма-излучения, испускаемого радионуклидами, присутствующими в анализируемом образце, получении спектра амплитудного распределения и выделении в спектре пиков полного поглощения (ППП) квантов рентгеновского или гамма-излучения. По положению ППП в спектре определяют энергии гамма-квантов Ej (спектрометр предварительно градуируют по энергии с помощью образцовых источников гамма излучения). Активность гамма-излучающих радионуклидов, присутствующих в анализируемом образце, определяют по скоростям счета гамма-квантов в ППП соответствующих энергий с учетом абсолютных интенсивностей гамма-излучения и эффективности регистрации гамма-квантов в ППП, которая устанавливается предварительно путем градуировки спектрометра по образцовым мерам активности расчетным или экспериментальным способом.

Спектрометры DSPec состоят из:

  • •  детектирующей системы, включающей в себя:

  • - полупроводниковый детектор на основе сверхчистого германия серий GEM, PROFILE-GEM (GEM-F, GEM-M, GEM-C, GEM-S, GEM-SP) GMX, GLP, SGD-GLP, SLP, SGD-GEM, SGD, GWL) или сцинтилляционный детектор на основе Nal(Tl), CsI(Tl) или ЬаВгз(Се) серий 905, Scionix, 2BY2, 3BY3, ЬаВгЗ (Се);

  • - криостат и сосуд Дьюара или комбинированный электроохладитель типа MOBIUS или электроохладитель типа Х-cooler или ICS (только для полупроводникового детектора),

  • •  многоканального цифрового анализатора (типа DSPec jr 2.0, DSPec Pro, DSPec LF, DSPec 50, DSPec 502),

  • •  персонального компьютера с программным обеспечением MAESTRO.

Спектрометр DSPec - полнофункциональный цифровой спектрометр для работы с германиевыми и Nal(Tl), CsI(Tl) или ЬаВгз(Се) детекторами - обладает следующими возможностями:

  • -  автоматическая оптимизация режима для получения наилучших характеристик от детектора;

  • - поддержка функции ORTEC SMART-1™ для германиевых детекторов;

  • -  непрерывное отображение статуса состояния детектора;

  • -  полный компьютерный контроль всех функций,

а варианты системы с анализаторами DSPec jr 2.0, DSPec Pro, DSPec 50 и DSPec 502 имеют также:

  • -  встроенный контроллер смены образцов (Sample Changer controls);

  • -  цифровую схему подавления низкочастотных шумов (Low Frequency Rejector (LFR));

  • -  режим работы спектрометра с нулевым мертвым временем (Zero Dead Time - ZDT) и корректным определением статистических ошибок в этом режиме.

Для управления спектрометром используется персональный компьютер с установленным программным обеспечением MAESTRO. Программное обеспечение выполняет следующие функции: управление настройками спектрометрических трактов и набором спектров, вывод спектров, проведение необходимых калибровок, анализ полученных спектров.

Пломбирование спектрометров DSPec не предусмотрено.

Приказ Росстандарта №1581 от 17.10.2016, https://oei-analitika.ru

а

Приказ Росстандарта №1581 от 17.10.2016, https://oei-analitika.ru

б                            в

а - общий вид спектрометра

б - анализаторы DSPec jr 2.0, DSPec Pro, DSPec LF в - анализаторы DSPec 50, DSPec 502

Рис. 1. Фотография общего вида спектрометра и анализаторов серии DSpec Программное обеспечение

Управление функциям по набору спектров, их визуализация и анализ выполняются средствами программного обеспечения MAESTRO, установленного на управляющий компьютер.

MAESTRO объединяет в себе контроль системы сбора данных, управление МКА и функции качественного анализа для использования в гамма-спектрометрах на основе ПК. Включает систему подсказок в режиме реального времени и защиту меню оператора паролем.

MAESTRO работает на платформе Microsoft Windows. Связь аппаратных средств с системой осуществляется по сети Ethernet или USB.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО MAESTRO (А65-В32 или A65-BW)

Идентификационные данные (признаки)

Значения

Наименование ПО

MAESTRO MCA Emulator for Microsoft® Windows

A65-B32

A65-BW

Идентификационное наименование ПО

Mca32.exe

Mca32.exe

Номер версии (идентификационный номер) ПО

6.O80

7.0111

Цифровой идентификатор ПО

20F273507074677CD11154

65063D9C3F2

9F1D4EBA5FD9C8120782 57F9E2FA55842

Алгоритм получения цифрового идентификатора

MD5

MD5

Примечания: 1) Номер версии ПО не ниже указанного в таблице.

2) Контрольная сумма относится к текущей версии ПО.

Влияние ПО учтено при нормировании метрологических характеристик. Уровень защиты программного обеспечения спектрометров DSPec от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний», согласно Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Основные метрологические и технические характеристики спектрометров DSpec

Наименование характеристики

Значение

1. Диапазон регистрируемых энергий фотонов рентгеновского и гамма-излучения, кэВ

- при использовании полупроводникового детектора серий: GEM, GEM-F, GEM-M

от 40 до 10000

GEM-C

от 3 до 10000

GEM-S, GEM-SP

от 3 до 10000

GMX

от 3 до 10000

GLP, SGD-GLP

от 3 до 300

SLP

от 1 до 60

SGD-GEM

от 40 до 10000

SGD

от 40 до 300

GWL

от 3 до 1000

- при использовании сцинтилляционного детектора серий:

905, Scionix, 2BY2, 3BY3, ЬаВгЗ (Се)

от 30 до 10000

2. Пределы допускаемой относительной погрешности характеристики преобразования (интегральная нелинейность) , %:

  • - для варианта системы с полупроводниковым детектором

  • - для варианта системы с сцинтилляционным детектором

±0,025

±0,500

3. Энергетическое разрешение спектрометрического тракта

- при использовании полупроводникового детектора , кэВ:

GEM, GEM-F, GEM-M

от 0,65 до 1,5 (на линии 122 кэВ) от 1,75 до 2,4 (налинии 1332

кэВ)

GEM-C

от 0,725 до 1,3 (на линии 5,9 кэВ)

от 0,85 до 1,3 (на линии122 кэВ) от 1,8 до 2,3 (на линии 1332 кэВ)

GEM-S

от 0,35 до 0,5 (на линии 5,9 кэВ) от 0,65 до 0,7 (на линии122 кэВ) от 1,8 до 1,9 (на линии1332 кэВ)

GEM-SP

от 0,3 до 0,425 (на линии 5,9 кэВ)

от 0,585 до 0,63 (на линии 122 кэВ) от 1,8 до 1,9 (на линии 1332 кэВ)

GMX

от 0,665 до 1,3 (на линии 5,9 кэВ)

от 1,8 до 2,65 (на линии 1332 кэВ)

GLP, SGD-GLP

от 0,165 до 0,385 (на линии 5,9 кэВ)

от 0,480 до 0,595 (на линии 122 кэВ)

SGD-GEM

от 0,625 до 0,950 (на линии 122 кэВ)

от 1,70 до 2,20 (на линии 1332 кэВ)

SLP

от 0,16 до 0,22 (на линии 5,9 кэВ)

SGD

от0,510до0,650(налинии 122 кэВ)

GWL

от 13 до 1,4 (на линии 122 кэВ) от 2,10 до 2,30 (на линии 1332 кэВ)

- при использовании сцинтилляционного детектора, %:

905, Scionix, 2BY2, 3BY3, ЬаВгЗ (Се)

от 2,8 до 12 (на линии 661,7 кэВ)

4. Относительная эффективность регистрации гамма-квантов с энергией 1332,5 кэВ (Со-60) в пике полного поглощения , % - при использовании полупроводникового детектора серий: GEM, GEM-F, GEM-M

от 7 до 175

GEM-C

от 20 до 175

GEM-S, GEM-SP

от 7 до 60

GMX

от 10 до 100

GLP, SGD-GLP

не нормируется

SLP

не нормируется

SGD-GEM

от 15 до 60

SGD

не нормируется

- при использовании сцинтилляционного детектора серий:

905, Scionix, 2BY2, 3BY3, LaBr3 (Се)

не нормируется

5. Максимальная допустимая входная статистическая загрузка, с‘!

1105

6. Число каналов анализатора

до 16384

7. Время установления рабочего режима, мин, не более

30 (без учета времени охлаждения детектора)

8. Нестабильность за 8 часов непрерывной работы, %, не более

- для варианта системы с полупроводниковым детектором

0,05 (после установления рабочего режима)

- для варианта системы с сцинтилляционным детектором

2 (после установления рабочего режима)

9. Рабочие условия применения:

  • - температура окружающего воздуха, °C

  • - атмосферное давление, кПа

  • - относительная влажность воздуха, %

от +10 до +50 от 84,0 до 106,7 до 95 (без образования конденсата)

10. Питание: от сети переменного тока

  • - напряжение, В,

  • - частота, Гц,

  • - мощность, Вт

220

50

500

11. Габаритные размеры (ВхШхГ) и масса основных частей спектрометров Dspec:

- детектор   полупроводниковый   в   криостате   с

жидкоазотным охлаждением в обыкновенном сосуде Дьюара, с комбинированным электроохладителем типа MOBIUS, с электроохладителем типа Х-cooler или ICS

Зависят от конкретной модели детектора и криостата

- детектор сцинтилляционный

Зависят от конкретной модели детектора и предусилителя

- многоканальный анализатор импульсов DSPec jr 2.0, DSPec Pro, DSPec LF

81x203x249 мм

1,0 кг

- многоканальный анализатор импульсов DSPec 50, DSPec 502

425,5x355,6x152,4 мм

11 кг

Примечания:

' Для спектрометров с диапазоном регистрируемых энергий до 10000 кэВ интегральная ^нелинейность нормирована в диапазоне до 3000 кэВ.

2 Предельно допустимое разрешение спектрометра приводится в паспорте детектора. ***> Номинальное значение относительной эффективности регистрации согласуется при заказе спектрометра.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится методом компьютерной графики на титульный лист Руководства по эксплуатации спектрометров DSpec.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплект поставки спектрометров DSpec

Наименование

Обозначение

Кол-во

Примечание

Детектор полупроводниковый в криостате в комплекте с предусилителем соответствующего типа

GEM, GEM-F, GEM-M, GEM-C, GEM-S, GEM-SP, GMX, GLP, SGD-GLP, SGD,

SGD-GEM, SLP, GWL

1

1

или детектор сцинтилляционный в комплекте с предусилителем соответствующего типа

905, Scionix, 2BY2, 3BY3, ЬаВгЗ (Се)

Многоканальный анализатор импульсов

DSPec jr 2.0, DSPec Pro, DSPec LF,

DSPec 50, DSPec 502

1

1

Электроохладитель

тип X-cooler или ICS

1

2,3

Комбинированный электроохладитель

тип MOBIUS

1

2,4

Сосуд Дьюара

тип DWR

1

1,2,5

Устройство для заливки жидкого азота

1

2,5,9

Устройство для перекачки жидкого азота

1

2,5,9

Защита детектора

1

1,9

Руководство по эксплуатации

1

6

Методика поверки

МП 2104-002-2012.

Спектрометры рентгеновского и гамма-излучения серии DSPec. Методика поверки

1

Руководство пользователя базового программного обеспечения

MAESTRO. Эмулятор МКА (многоканального анализатора). A65-BW. Руководство пользователя

1

7

Базовое программное обеспечение

MAESTRO

1

7

Программа количественного анализа гамма-спектров

GammaV ision-B W, FRAM, ISOTOPIC или серии Ortec Connections SpectraLine GP, BG, GESAS

1

7,9

Компьютер

1

8,9

Принтер

1

8,9

Примечания:

- Конкретная модель согласуется с заказчиком при заказе спектрометра.

  • 2) - В случае поставки системы с сцинтилляционным детектором не поставляется.

  • 3) - Для варианта полупроводникового детектора с электромеханическим охлаждением.

  • 4) - Для варианта полупроводникового детектора с комбинированной системой охлаждения.

  • 5) - Для варианта полупроводникового детектора с азотным охлаждением.

  • 6) - Технические описания на каждый аппаратный компонент системы.

  • 7) - Поставляется в виде дистрибутива на компакт диске или электронном носителе.

  • 8) - Конкретная модель компьютера и принтера согласуется с заказчиком при заказе системы.

  • 9) - Дополнительная поставка по желанию заказчика.

Поверка

осуществляется по документу МП 2104-002-2012 «Спектрометры рентгеновского и гамма-излучения серии DSPec. Методика поверки», с изменениями №№ 1 и 2, утвержденному ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в июле 2016 г.

Основные средства поверки: рабочие эталоны 1 или 2 разряда по ГОСТ 8.033-96 -источники фотонного излучения радионуклидные спектрометрические закрытые эталонные типа ОСГИ с активностью от 104 до 105 Бк с погрешностью не более 6 %.

Знак поверки (оттиск доверительного клейма) наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документах:

  • - Спектрометры рентгеновского и гамма-излучения серии DSPec. Руководство по

эксплуатации.

  • - Спектрометры серии DSPec (модель DSPec jr 2.0). Руководство по эксплуатации.

  • - Спектрометры серии DSPec (модели DSPec 50 и 502). Руководство по эксплуатации.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к спектрометрам рентгеновского и гамма-излучения серии DSPec:
  • 1. ГОСТ 4.59-79 Система показателей качества продукции. Средства измерений ионизирующих излучений. Номенклатура показателей.

  • 2. ГОСТ 27451-87 Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия.

  • 3. ГОСТ 26874-86 Спектрометры энергий ионизирующих излучений. Методы измерения основных параметров.

  • 4. ГОСТ 8.033-96 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений активности радионуклидов, потока и плотности потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионуклидных источников.

Изготовитель

АМЕТЕК Advanced Measurement Technology (тм ORTEC) Адрес: 801 South Illinois Avenue, oak Ridge, TN, USA.

Tel: 865.482.4411; Fax: 865.483.0396

Заявитель

ЗАО «Приборы» Юридический адрес: Россия, 115304, г. Москва, ул. Кантемировская, 3 к. 3.

Почтовый адрес: Россия, 109028, Москва, Певческий пер., 4, стр. 1. Тел.: (495) 937-45-94; факс: (495) 931-45-9

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследователь-ский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.19

Тел. (812) 251-76-01, Факс(812) 713-01-14, e-mail: info@vniim.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» № RA.RU.311541 от 23.03.2016 г.




Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель