创新的热土硅谷,李飞飞、吴恩达等 AI 科学家正在与监管部门展开一场关于安全与创新的拉锯战。
这场拉锯战的核心是一个名叫 SB-1047 的法案。该法案的全称是「Safe and Secure Innovation for Frontier Artificial Intelligence Act(《前沿人工智能模型安全创新法案》)」,试图为高风险的 AI 模型建立明确的安全标准,以防止其被滥用或引发灾难性后果。
该法案于今年 2 月份在参议院被提出,随后引起了很大的争议。很多科学家认为,法案的条款过于不合理,将对科技创新造成毁灭性的影响。
法案链接:https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202320240SB1047
具体来说,该法案旨在从模型层面对人工智能进行监管,适用于在特定计算和成本阈值之上训练的模型。
模型覆盖范围如下:
1、使用超过 10^26 次整数或浮点运算的计算能力进行训练的人工智能模型,其成本超过一亿美元(100,000,000 美元),该成本是根据开发者合理评估的训练开始时云计算的平均市场价格计算得出的。
2、利用等于或大于 10^25 次整数或浮点运算三倍的计算能力,对范围内的模型进行微调而创建的人工智能模型。
这一范围基本覆盖了现在市面上所有主流的大型模型。如果法案通过,这些模型都将被定义为存在「潜在危险」或需要额外监督。
法案还要求模型开发者对其模型的下游使用或修改承担法律责任。在训练开始之前,开发人员需要证明他们的模型不会启用或提供「危险功能」,并实施一系列保护措施来防止此类使用。这将阻碍开源社区的发展。
监督新法律执行的将是一个「前沿模型部门(frontier model division)」,这是一个新成立的监督和监管机构。该机构将制定安全标准并就人工智能法律提供建议,向该机构歪曲模型的功能可能会使开发人员因伪证而入狱。
法案中还加入了吹哨人保护条款,保护和鼓励 AI 开发实体内部的举报者,确保员工可以在不受报复的情况下报告企业的不合规情况。
如果法案获得通过,州长 Gavin Newsom 的一个签名就可以将其纳入加州法律。a16z 普通合伙人 Anjney Midha 表示,如果这项法案在加州获得通过,将为其他州树立先例,并在美国国内外产生连锁反应 —— 本质上对创新状况带来巨大的蝴蝶效应。
在太平洋夏令时间 8 月 7 日早晨,相关部门将举行关于该法案的听证会。留给科学家们的抗议时间已经不多了。因此,李飞飞亲自撰文,陈明法案利害。还有些科学家正在签署一封联名信,以阻止法案通过。
李飞飞的文章发表在《财富》(Fortune)网站上
李飞飞撰文抨击 SB-1047
李飞飞在文章中表示:「加州的 SB-1047 将产生重大而意想不到的后果。如果通过成为法律,SB-1047 将损害正在萌芽的人工智能生态系统。SB-1047 将不必要地惩罚开发人员,扼杀开源社区,并阻碍人工智能学术研究,同时无法解决其旨在解决的真正问题。」
她写道:
首先,SB-1047 将过度惩罚开发者并扼杀创新。如果人工智能模型被滥用,SB-1047 要求责任方和该模型的原始开发者承担责任。每个人工智能开发人员(尤其是崭露头角的程序员和企业家)不可能预测到其模型的每种可能用途。SB-1047 将迫使开发人员退步并采取防御行动 —— 这正是我们试图避免的。
其次,SB-1047 将束缚开源开发。SB-1047 要求所有超过特定阈值的模型都包含「终止开关」,这是一种可以随时关闭程序的机制。如果开发人员担心他们下载和构建的程序会被删除,他们在编写代码和协作方面就会更加犹豫。这个终止开关将摧毁开源社区,这是无数创新的源泉。其影响不限于人工智能领域,而是在从 GPS 到 MRI 到互联网本身的各个领域。
第三,SB-1047 将削弱公共部门和学术人工智能研究。开源开发对于私营部门很重要,但对于学术界也至关重要。如果没有协作和对模型数据的访问,学术界就无法进步。如果我们的机构无法获得适当的模型和数据,我们将如何培训下一代人工智能领导者?终止开关甚至会进一步削弱学生和研究人员的努力,与大型科技公司相比,他们在数据和计算方面已经处于劣势。当我们应该加倍加大公共部门人工智能投资时,SB-1047 将为学术人工智能敲响丧钟。
最令人担忧的是,该法案并未解决人工智能进步的潜在危害,包括偏见和深度伪造(deepfake)等等。相反,SB-1047 设置了一个任意阈值,调节使用一定计算能力或花费 1 亿美元训练的模型。这项措施远非提供保障,只会限制包括学术界在内的跨部门创新。如今,学术人工智能模型低于这一门槛,但如果我们要重新平衡私营和公共部门人工智能的投资,学术界将受到 SB-1047 的监管。我们的人工智能生态系统将会因此而变得更糟。
SB-1047 的限制过于武断,我们必须采取相反的做法。
我并不反对人工智能治理。立法对于人工智能的安全有效发展至关重要。但人工智能政策必须赋能开源开发,提出统一且合理的规则,并建立消费者信心。SB-1047 未达到这些标准。
数十位科学家联名反对
针对 SB-1047,除了李飞飞,由加州大学 7 个校区的师生以及来自其他 20 多个机构的研究人员组成的团体也在积极行动。他们共同起草并签署了一封反对 SB-1047 的公开信,从研究者的角度出发,陈述该法案对加州人工智能研究和教育目标的损害。
联名信从以下几方面展开论述 SB-1047 的不合理性:
1、法案会给开源模型的发布带来「寒蝉效应」,从而损害研究
法案中要求对「前沿模型」进行「安全审核」和具备「完全关闭」能力,可能会严重阻碍开源和开放权重模型的发布。这些严格的规定对于私有实体控制的专有模型来说可能更易于实现,而对于非营利组织或大学联盟使用的开放模型则较为困难。法案中关于安全展示和审核的条款表述不够具体,依赖于可能尚未存在且可能缺乏科学严谨性的测试。这种审计的潜在成本对于有盈利产品的商业实体来说可能容易承担,但对于像 Meta 的 LLaMA 系列这样的商业实体的科学性开放发布,或是由非营利组织或大学联盟训练的开放模型,情况可能并非如此。
由于这些繁琐的限制,开源模型的开发者可能选择在加州或美国之外构建系统,并在避免责任的前提下发布其模型。在这种情况下,不顾合规的私人行为者可能会秘密使用这些模型,而受到公共工作性质约束的学术研究人员将被排除在外,这促使他们更改研究主题或转移到不侵犯其学术自由的司法管辖区。开源模型的可获取性对于现代学术 AI 研究至关重要,因为它们使学术界能够探索模型的工作原理、训练过程中的能力提升以及如何进行改进和破解。
2、人工智能风险预测与「能力」评估存在不科学性
作为人工智能、机器学习和自然语言处理领域的专家,这些研究者强调:SB-1047 中提到的评估模型风险的建议方法非常值得怀疑。科学界就语言模型或其他前沿人工智能系统是否以及如何对公众构成威胁尚未达成共识。
3、对开源模型的保护不足
尽管法案提到未来可能对开源模型提供特例,但由于参数数量的快速增长和计算成本的降低,现有的保护措施可能难以持续。在没有强有力的保护措施的情况下,这些模型面临的后果可能很快就会显现。此外,性能相当的小型模型相比大型模型需要更高的计算成本。因此,法案中的修正案预计无法缓解对开源模型发布的负面影响,而严格的报告和审核要求还将不必要地影响研究活动。
4、对学生的就业安置和职业成果的担忧
SB-1047 未来可能会阻碍对人工智能感兴趣的学生进一步学习相关知识,甚至可能会阻止新人才进入计算机科学等关键领域。此外,随着科技行业从大公司向初创公司的转变,额外的监管障碍可能会通过支持更大、更好的企业来削弱新兴创新者。这种转变可能会缩窄学生的职业道路。
联名信部分学者签名。
除了公开信,还有一些研究者选择在社交媒体发声。其中,一位系统生物学家指出,SB-1047 就像在我们还不知道病原体是什么、何时会感染我们以及感染会发生在哪里之前就激活了炎症反应。
此前,吴恩达也多次就此事发声。他认为,监管机构应该监管应用而不是技术。例如,电动机就是一项技术。当我们将其放入搅拌机、电动汽车、透析机或制导炸弹中时,它就成为了一种应用。想象一下,如果法律规定,当任何人以有害的方式使用电机时,电机制造商都要承担责任。那电机制造商要么停产,要么将电机制造得非常小,以至于对大多数应用来说毫无用处。如果我们通过这样的法律,可能会阻止人们制造炸弹,但我们也会失去搅拌机、电动汽车和透析机。相反,如果我们关注特定的应用,就可以更合理地评估风险并判断如何确保它们的安全,甚至禁止某些类型的应用。
AI 真的已经危险到要如此监管的地步了吗?对此,你怎么看?
参考链接:https://a16z.com/sb-1047-what-you-need-to-know-with-anjney-midha/
https://drive.google.com/file/d/1E2yDGXryPhhlwS4OdkzMpNeaG5r6_Jxa/view
https://fortune.com/2024/08/06/godmother-of-ai-says-californias-ai-bill-will-harm-us-ecosystem-tech-politics/?abc123
本文来自微信公众号“机器之心”,编辑:张倩、小舟,36氪经授权发布。
石白塔吊脚楼,沅江凤凰一叶舟
沱江潺潺,山风飒飒
这里是文人墨客眼里的诗和远方
是《桃花源记》中奇妙的乌托邦
这里有沈从文笔下的静谧边城
有一步一景一画卷的凤凰古城
傩戏、毛古斯、梯玛歌
是深藏大山里的非遗密码
这里就是令人好奇神往的
湖南湘西土家族苗族自治州
8月18日,湘西边城机场正式通航
湘西人乘坐首趟航班
从“家门口”直飞首都北京
今后,更多航线将陆续开通
随时可以来一场说走就走的湘西之旅
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如果你还在纠结假期去处的话
不妨一起走进神秘湘西
01
山连山,山叠山
湘西的灵魂藏在座座山中
湘西土家族苗族自治州位于湘、鄂、渝、黔四省市交界处,高山巨谷造就的复杂地形,为湘西保留了原始纯真的风貌。
吉首市西部的德夯大峡谷景区(在苗语里德夯是“美丽大峡谷”的意思)一带,高崖绝壁无数,深涧幽谷纵横。到德夯做客,主人会用拦门酒歌、苗族鼓舞等方式表达对客人的欢迎。
△德夯大峡谷景区
天问台是苗家人的神圣之地,大家会在此祭拜上天祖先,虔诚祈福。
△天问台
吉斗苗寨位于德夯苗寨景区内,苗语意为“骑在雄鹰背上的苗寨”。这里山岭绵延,仿佛一只展翅欲飞的雄鹰,而吉斗苗寨恰好就落在“雄鹰”背上。
到德夯,你会经过一座湘西新地标——屹立在两座山峰之巅的矮寨大桥。驾车行驶其中,像是穿梭在云端。
△矮寨大桥是国家高速G65(包头至茂名高速)关键控制性工程。吉首市以矮寨大桥为核心,打造奇路、奇桥等6大主题景区,周边19个村寨被纳入规划。游客白天观矮寨大桥,晚上入住“云端”民宿,赏星空万里。
△矮寨峡谷晨曦
古丈红石林国家地质公园的地质形成于5亿年前的扬子古海。这里寒武纪地质剖面发育完整、岩相稳定,古生物化石丰富。
△很久以前,海底沉积了大量碳酸盐物质,经地壳运动和侵蚀、溶蚀作用,形成了这片美丽的地质奇观。
被画家黄永玉咏诗赞叹“洞洞奇瑰不可知”的龙山县乌龙山大峡谷,有成因各异、景观各别的大小溶洞,构成了千奇百怪的地下世界。
同样在龙山县的八面山,悬崖勾边,形似船底,山顶平缓,牧草丰茂,有“空中草原”之美誉,夏季平均温度20℃。
△八面山景区内星空帐篷、山居民宿等已成为火爆的旅游打卡项目。
在崇山之中,还有一处建在险峻山脊上的奇迹——苗疆边墙。比起苗疆边墙,它的另一个名字更为人所知——“中国南方长城”。
△苗疆边墙是明清王朝在湘西苗疆修筑的军事防御体系。受到苗疆边墙的影响,当地不少地名都以炮台、哨、卡、关、营等来命名,像喜鹊营、亭子关等。
湘西的山川孕育出不少流水飞瀑,瀑布虽规模不大,但在“颜值”上绝对不输。凤凰古城、芙蓉镇等亦多有瀑布,它们珠联璧合,向世人展现湘西的魅力。
02
自带神奇色彩
民族风情里的锦绣湘西
湘西土家族苗族自治州不同民族相互融合渗透,形成了独特的文化风貌,苗族鼓舞、土家族摆手舞等非物质文化遗产跨越千百年生生不息。
来到湘西,一定要听一听苗族民歌、梯玛歌,学跳摆手舞、苗族鼓舞,穿一身苗族刺绣、土家织锦,戴上傩面具、银饰品,吃一吃长桌宴、牛头宴,多维度感受民族文化的千姿百态。
△钢火烧龙是汉文化进入湘西的融合民俗,是祈祷风调雨顺、五谷丰登的重要庆典表演。
△国家级非物质文化遗产土家族摆手舞
栖居在湘西大山里的少数民族部落村寨数不胜数,各有各的特点。
? 苗族
苗族鼓舞历史悠久,节奏灵动的鼓点时而轻快、时而激昂。击鼓者与鼓共舞,优美的舞姿让鼓舞更具观赏性。
△蜡染
古时常年战乱,银成为最好带的传家宝,在苗人眼里,银又是可以驱邪保平安的圣物,因而银器成了每户苗家必备的东西。
△苗族银器常以各种变形图案为主题,这些图案都有动人的故事传说。苗族银器做工之细、图案之美,堪称一绝。
苗女刺绣巧夺天工,服饰也是丰富多样。
△凤凰古城桥上的苗族姑娘穿着苗族服饰
花垣赶秋是湘西苗族欢庆丰收的节日,同时也是苗族青年男女进行社交的节日。如今,一些传统文体活动和祭祀活动又融入其间,节日氛围更加浓烈。
在保靖县有一座苗族圣山——吕洞山,古村古寨点缀群山,其中夯吉苗寨依山就势建在山脊上,栗青色的瓦房错落在溪流索回、沟壑纵横的山水间,是寻找古老的苗族原生态文化的绝佳去处。
位于古丈县的墨戎苗寨,是一个被群山拥抱着的寨子,是古丈毛尖的重要产区之一。
? 土家族
土家织锦用各色棉线勾勒经纬,纹饰大多采用各种花鸟虫草走兽和生活用具,多为象征性和几何形图案,配色浓烈鲜艳。
△土家族织锦
土家族有民族语言但没有系统文字,他们通过歌舞来传递文明,土家族人的血液中拥有与生俱来能歌善舞的基因。
△湘西土家舍巴日盛典,土家人跳起摆手舞。
△毛古斯舞是土家族古老而原始的舞蹈,从其服饰、道具到表演形式、内容,真实再现了土家人的渔猎、农耕生产生活,被认为是中国舞蹈及戏剧的活化石。
龙山是中国土家族的发祥地之一。龙山县惹巴拉景区,由捞车河村的三个土家族村寨构成,是一座典型呈现了土家族原生态生活场景的“博物馆”。
03
古城里的湘西
惊艳又不失人间烟火
如果说无尽的山,孕育出了湘西的寨,那么沅水及其支流酉水、武水,乃至更下级的沱江、清水江、猛洞河等水系,则滋养出了湘西的城。在这些古城里,既可看到千年前的古意,又能看到人世间的烟火。
湘西是吊脚楼集中分布的地区,许多人到凤凰古城寻找诗意故乡,却意外被沱江边的吊脚楼吸引了目光。
△支柱斜插入墙壁或立在水中,支撑着上部的建筑。临河的岸边,连排的吊脚楼是货真价实的“临水而居”。
吊脚楼被称为古建筑的“活化石”,它们悬于地面,既通风干燥,又净爽清凉,还能防蛇虫和野兽。
? 凤凰古城
凤凰犹如一颗镶嵌在山水间的明珠,被沈从文温柔地写进了散文中,被黄永玉洒脱地融进画卷里。古城内的青石街道、沱江边的吊脚楼、浓厚的民族风情,构成了独具一格的韵味,集中了人们对于湘西的大部分想象。
△凤凰县上榜“2023年全国县域旅游综合实力百强县”名单。
沱江是古城凤凰的母亲河,依城墙缓缓流淌。夜色中的古城闪烁着灯光,临河而建的吊脚楼、轮廓毕现的风雨桥都在诉说小城的动人故事。
? 芙蓉镇
永顺县芙蓉镇拥有两千多年的历史,因美丽壮观的土家吊脚楼立于奔腾不息的大瀑布两岸,被誉为“挂在瀑布上的千年古镇”。
芙蓉镇原名王村,是土司王“王的村庄”,因电影《芙蓉镇》在此拍摄而闻名。芙蓉镇因得酉水舟楫之便,上通川黔,下达洞庭,自古为永顺通商口岸,素有“楚蜀通津”之称。
? 茶峒古镇
花垣县边城镇,原名“茶峒”,是沈从文笔下的“边城”原型地。这里与贵州省松桃县的迓驾镇和重庆市秀山县的洪安镇隔河相望,有“一脚踏三省”的美誉。
高低错落的屋舍、屋舍间上下起伏的街道是《边城》主人公翠翠和傩送生活过的地方。如今城中依然还保有拉拉渡和船夫,接送往来的人们。
? 里耶古城
里耶在土家语里是“开拓、耕耘土地”的意思。这里是酉水河上的重要码头,也是湖南通往川、渝、黔等地的咽喉,历来商贸繁荣。
本世纪初,这里出土了37000多枚秦代简牍,上面记载的户口、物产、田租赋税等相关政令和文书,显示了当时湘西经济、文化的发展情况。
? 老司城
老司城是永顺彭氏土司的王城,是当时土家族地区政治、经济、军事、文化的重要中心。
△永顺老司城遗址与湖北恩施唐崖土司城遗址、贵州遵义海龙屯土司遗址联合代表的“中国土司遗产”被列入世界文化遗产名录。
? 浦市古镇
沅水岸边的浦市是湘西“四大名镇”之首,曾经拥有20多座码头、13省(地)会馆,是“码头文化”的典型代表,被誉为“小南京”。
04
湘西美食
是湖南风味的高级密码
在湘西,家家种有辣椒地,户户备有酸菜坛。
酸是最典型的“湘西味道”之一。酸鱼、酸肉、酸汤、白菜酸、萝卜酸、包谷酸、胡葱酸……这里汇集了你没见过的各式不同的酸。
△酸萝卜
饭前醋萝卜和酸苹果开胃,饭后一杯毛尖茶解腻,更有绝不能错过的各种美食——米粉、油茶、腊肉……
湖南是吃粉大省,湘西的早餐则“无粉不欢”。湘西米粉以圆粉为主,臊子以牛肉、鸭肉、羊肉、猪脚等大块的食材居多。
△外婆菜炒辣椒
△湘西煎豆腐
米豆腐可做早餐、可做下饭菜、可做汤、可干拌。电影《芙蓉镇》里的名场面——石磨下溢出的浓郁米香,在推磨的声声中缓缓散开,让人们深深记住了湘西这一道美食。
△米豆腐切成小块煮熟捞出,根据个人口味配上肉末、腌菜、酥黄豆、酥花生、酸萝卜等,再加上汤汁,软糯的口感便有了多种滋味。
湘西人爱吃糍粑,蒿菜粑、桐叶粑、豆儿粑……各种糍粑香甜柔软、美味可口。冬天打糍粑具有强烈的仪式感,糍粑打得越多代表来年会是个丰收年。
腊是“湘西味道”的经典,是藏在湘西深山中的烟火气。湘西腊肉的灵魂,来自用料考究的烟熏过程。隆冬时节,湘西人家的火塘上挂满了腊味,猪牛羊鸡鸭鹅……似乎一切肉类,甚至不是肉类,都会被湘西人做成腊味。
湘西人爱吃鸭的程度,比“鸭都”南京人有过之而无不及。板栗烧鸭、乾州板鸭、湘西麻鸭……在凤凰,端午节赛完龙舟后上演“抢鸭子”,抢回家就变成“血粑鸭”。
湘西人爱酒,酒是串起每个仪式感的重要一环。当客人来到湘西,拦门酒这一独特的民俗文化,让游客们惊讶之余又大呼过瘾,温和的“拦门”上低度的糯米酒,热情的“拦门”上高度的包谷酒。
05
古老湘西正在焕发新生机
湘西州是精准扶贫首倡地,是国家级承接产业示范区。随着湘西高铁通车、湘西边城机场通航,拥有得天独厚资源的湘西州,交通区位、要素资源等发展优势将更加明显。
△列车驶过张吉怀高速铁路酉水大桥
? 厚植底色
近年来,湘西州坚持把发展生态文化旅游业作为最大门路和主导产业来培育。2022年,湘西州旅游接待游客人数3750万人次。越来越多的游客来到湘西,感受心中的最美“诗和远方”。
△凤凰县飞水谷景区
凤凰县竹山村是一个苗族聚居村,当地挖掘和利用苗族农耕文化、建筑文化、婚俗文化、饮食文化,打造出沉浸式体验景区。同时,该村还成立了非遗产业合作社,聘请非遗传人在景区展示银饰锻造、花带编制、苗族刺绣、苗族织布等非遗技艺,让游客深度体验非遗文化。
△凤凰竹山村村内建筑形式多样,是中国传统村落和中国少数民族特色村寨。
“精准扶贫”首倡地——花垣县十八洞村正在上演着“山乡巨变”。通过传统村落保护利用,十八洞村种植猕猴桃,发展乡村旅游,开发蜂蜜等农产品,建成十八洞村山泉水厂,组建苗绣合作社,形成了互助合作、共同发展的致富格局。2022年,十八洞村接待游客26万人次,旅游收入超过1200万元。
△十八洞村竹子寨
△十八洞村梨子寨
? 提高成色
湘西耳熟能详的湘西黄牛、湘西黑猪、龙山百合、泸溪椪柑、河溪香醋、古丈毛尖、保靖黄金茶等优质农产品品牌享誉市场,屡获殊荣。
为了提高区域资源成色,全州推动文旅产业与农业、加工业、生态、休闲康养等乡村一二三产业有机融合。
△菖蒲塘村果农采摘猕猴桃
保靖县黄金村是保靖黄金茶发源地,现存7片古茶园两千余株明清时代古茶树。当地全力打造保靖黄金茶特色小镇,聚合多业态,营造多场景,全面推进乡村振兴的道路越走越宽。
△黄金村茶园
湘西唤醒深山中沉睡的资源,越来越多的文旅新业态吸引了越来越多的游客慕名前来,让当地百姓在家门口吃上了致富饭。
? 打造亮色
在湘西高新区、泸溪高新区等产业新区,新材料产业、新能源产业、大健康产业、电子信息产业方兴未艾,企业纷纷在此落地,生产线开足马力,鳞次栉比的厂房内,一派火爆繁忙景象。
近年来,湘西州坚持栽好“梧桐树”,引来“金凤凰”,充分利用“沪洽周”“港洽周”等经贸活动平台,开放崛起、加快发展,抢抓承接产业转移的建设机遇。
2022年,湘西州招商引资省外境内到位资金208.7亿元,10余家“三类500强”企业、知名上市公司、行业领军企业落户湘西,为湘西经济发展注入新动能。
△湘西州首府吉首市
神秘湘西
正在释放发展潜能
激发经济发展的强大活力
成为人们心中
最美最恋的诗和远方
监制/李浙 主编/柴婧
撰稿/于子敬
记者/朱兴建 闫乃之 傅蕾 姚鹏 温盛强 高媛 乐林峰 团结报吴刚
校对/张天宇
部分图片源自视觉中国、部分素材源自湖南日报、这里是湖南、潇湘晨报、中国影像方志、非遗里的中国、湘伴、湘西文旅、新吉首、湘西头条、中国国家地理、地道风物、地球知识局、那一座城、网友@凌清新等
责任编辑:贾宏伟
95 Sb-Be源—锑铍源
Sb-Be Source – Antimony-Beryllium Source
(https://www.nuclear-power.com/)
Sb-Be源—锑铍源
Sb-Be neutron source is a typical external neutron source used in commercial nuclear reactors. It is usually loaded into fuel assemblies near the periphery of the core because the source-range excore detectors are installed outside the pressure vessel. Sb-Be source is a two-component source and, prior to irradiation, contains natural antimony (57.4% of 121Sb and 42.6% of 123Sb) and natural beryllium (100% of 9Be). The first component is a source of strong gamma rays, while the second is a neutron emitter element.
锑铍中子源是一种商用核反应堆使用的典型外部中子源。通常将其装入堆芯外围附近的燃料组件中,因为源量程堆外探测器安装在压力容器外部。锑铍源是一种双组件源,在辐照之前,含有天然锑(57.4%的121Sb的和42.6%的123Sb)和天然铍(100%的9Be)。第一个组件是强伽马射线源,而第二个组件是中子发射体元件。
Thus the Sb-Be source is based on (γ,n) reaction (i.e., it emits photoneutrons). The neutron flux inside the core activates (σa=0.02 barn) the isotope 123Sb resulting in 124Sb. 124Sb decays (with a half-life of 60.2 days) via beta decay to 124Te. The decay scheme of 124Sb shows two relevant groups of γ-ray energies, namely 1691 keV and 2091 keV, with absolute intensities of 0.484 and 0.057 per decay, respectively.
因此,Sb-Be源基于(γ,n)反应(即,它发射光中子)。堆芯内的中子通量激活(σa=0.02 靶)同位素123Sb,产生124Sb。124Sb通过β衰变(半衰期为60.2天)为124Te。124Sb的衰变模方案显示了两组相关的γ射线能量,即1691 keV和2091 keV,每次衰变的绝对强度分别为0.484和0.057。
(待续)
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