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中子关联成像实验方法研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
目录第9-11页
第一章 关联成像概述第11-39页
    1.1 关联成像发展历史第11-24页
        1.1.1 关联成像的起源第11-12页
        1.1.2 基于纠缠光源的关联成像研究第12-15页
        1.1.3 基于经典热光源的关联成像研究第15-22页
        1.1.4 基于X射线的关联成像研究第22-24页
    1.2 关联成像的理论解释第24-36页
        1.2.1 纠缠光源关联成像解释第24-25页
        1.2.2 热光场关联成像理论第25-31页
        1.2.3 费米子关联成像的相关理论研究第31-36页
    1.3 中子关联成像的意义第36页
    1.4 论文的主要研究内容第36-39页
第二章 中子关联成像实验架构第39-47页
    2.1 中子的基本特性第39-43页
        2.1.1 中子的性质与分类第39-40页
        2.1.2 中子与物质的相互作用第40-41页
        2.1.3 常用的基本物理量第41-43页
    2.2 中子关联成像的实验架构第43页
    2.3 关联成像的实验要求第43-47页
第三章 中子相衬成像仿真第47-59页
    3.1 蒙特卡罗方法简介第47-48页
    3.2 中子相衬成像仿真第48-57页
        3.2.1 中子的MC-衍射仿真模型第48-50页
        3.2.2 中子相衬成像仿真分析第50-57页
    3.3 小结第57-59页
第四章 中子傅里叶变换关联成像实验的中子源第59-77页
    4.1 常用的中子源类型第59-61页
        4.1.1 放射性核素中子源第59页
        4.1.2 加速器中子源第59-60页
        4.1.3 反应堆中子源第60-61页
    4.2 关联成像中子源的选择第61-64页
        4.2.1 中子源的相干时间第61-62页
        4.2.2 中子源的横向相干长度第62-64页
    4.3 中子束的单色化第64-70页
        4.3.1 中子机械速度选择器第64-68页
        4.3.2 中子晶体单色器第68-70页
    4.4 中子束的聚焦第70-72页
        4.4.1 中子聚焦单色器第70-71页
        4.4.2 磁中子聚焦透镜第71页
        4.4.3 中子聚焦纤维透镜第71-72页
    4.5 中子束的分束第72-73页
    4.6 中子注量率对成像的影响第73-74页
    4.7 小结第74-77页
第五章 中子傅里叶变换关联成像实验的探测系统第77-89页
    5.1 中子的探测方法第77-79页
        5.1.1 核反冲法第77-78页
        5.1.2 核反应法第78页
        5.1.3 核裂变法第78页
        5.1.4 核活化法第78-79页
    5.2 常用的位置灵敏中子探测器第79-82页
        5.2.1 多丝气体探测器第79-80页
        5.2.2 位置灵敏闪烁探测器第80-81页
        5.2.3 中子转换屏第81页
        5.2.4 ~3He位置灵敏探测器第81-82页
    5.3 关联成像中探测器的选择第82-84页
    5.4 中子探测中的n-γ鉴别技术第84-85页
        5.4.1 n-γ鉴别原理第84-85页
        5.4.2 n-γ鉴别方法第85页
    5.5 实验数据获取的时序控制设计第85-86页
    5.6 探测器性能测试平台的设计第86-87页
    5.7 实验场地的辐射防护第87-89页
第六章 总结与展望第89-91页
    6.1 本论文工作总结第89-90页
    6.2 今后的工作展望第90-91页
参考文献第91-99页
致谢第99-101页
在学期间发表论文和获奖情况第101页

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