1 概述 | 第1-11页 |
1.1 野外地面伽玛射线全谱测量意义 | 第6页 |
1.2 野外地面伽玛射线全谱测量的国内外动态 | 第6-9页 |
1.3 本论文的主要研究工作和特点 | 第9-11页 |
1.3.1 主要研究工作 | 第10页 |
1.3.2 主要特色 | 第10-11页 |
2 野外地面伽玛射线全谱测量的理论基础 | 第11-22页 |
2.1 野外地面伽玛射线的主要来源及能量特征 | 第11-14页 |
2.2 野外地面伽玛射线谱成分的变化 | 第14-15页 |
2.3 野外地面伽玛射线低能谱讨论 | 第15-19页 |
2.4 野外地面伽玛射线全谱测量的分析道数讨论 | 第19-22页 |
3 野外地面伽玛射线全谱测量仪器研究 | 第22-70页 |
3.1 野外地面伽玛全谱仪研究方案设计 | 第22-23页 |
3.1.1 野外地面伽玛全谱仪研究中的关键技术 | 第22页 |
3.1.2 野外地面伽玛全谱仪总体方案设计 | 第22-23页 |
3.2 野外地面伽玛全谱仪硬件电路研究 | 第23-36页 |
3.2.1 野外地面伽玛射线全谱仪探测系统 | 第24-26页 |
3.2.2 野外地面伽玛射线全谱仪线性放大器 | 第26-27页 |
3.2.3 野外地面伽玛射线全谱仪多道脉冲幅度分析器 | 第27-33页 |
3.2.4 野外地面伽玛射线全谱仪接口电路 | 第33-35页 |
3.2.5 野外地面伽玛射线全谱仪低压电源 | 第35-36页 |
3.3 野外地面伽玛全谱仪应用软件研究 | 第36-55页 |
3.3.1 野外地面伽玛全谱测量应用软件编程要求 | 第36页 |
3.3.2 软硬件环境及编程语言的选择 | 第36-38页 |
3.3.3 软件系统框图 | 第38页 |
3.3.4 主要的类及文件结构 | 第38-43页 |
3.3.5 模块简介 | 第43-54页 |
3.3.6 与工作站接口 | 第54-55页 |
3.4 野外地面伽玛射线全谱仪稳谱技术研究 | 第55-61页 |
3.4.1 软件稳谱的基本原理 | 第56页 |
3.4.2 特征谱峰的选择 | 第56-58页 |
3.4.3 寻峰方法研究 | 第58-60页 |
3.4.4 重写谱文件 | 第60-61页 |
3.5 野外地面伽玛射线全谱仪性能测试 | 第61-67页 |
3.5.1 野外地面伽玛全谱仪主要技术指标 | 第61页 |
3.5.2 能量分辨率测试 | 第61-62页 |
3.5.3 能量线性测试 | 第62-66页 |
3.5.4 稳定性测试 | 第66页 |
3.5.5 功耗测试 | 第66-67页 |
3.5.6 振动试验 | 第67页 |
3.6 本研究成果与国内外同类成果比较 | 第67-70页 |
4 野外地面伽玛射线全谱测量方法研究 | 第70-76页 |
4.1 野外地面伽玛射线全谱测量方法 | 第70-71页 |
4.1.1 野外伽玛射线全谱测量原理 | 第70页 |
4.1.2 野外伽玛射线全谱测量方法 | 第70-71页 |
4.2 野外地面伽玛射线辐射总量测量方法 | 第71-72页 |
4.2.1 伽玛射线辐射总量测量原理 | 第71页 |
4.2.2 伽玛射线辐射总量测量方法 | 第71-72页 |
4.3 现场测定天然放射性元素铀钍钾的方法 | 第72页 |
4.3.1 野外测定铀钍钾含量的基本工作原理 | 第72页 |
4.3.2 野外测定铀钍钾含量的工作方法 | 第72页 |
4.4 天然伽玛射线低能谱分析方法 | 第72-73页 |
4.5 野外伽玛射线全谱仪能量刻度方法 | 第73-74页 |
4.6 野外伽玛射线全谱仪能量分辨率测定方法 | 第74页 |
4.7 野外伽玛射线全谱仪计算铀钍钾含量的换算系数标定方法 | 第74-75页 |
4.8 与“地面放射性测量工作站”软件接口方法及其资料处理方法 | 第75-76页 |
5 野外地面伽玛射线全谱测量应用研究 | 第76-87页 |
5.1 野外地面伽玛射线全谱测量在矿产资源勘探中的应用 | 第76-82页 |
5.1.1 在德格地区进行铜矿勘探中的应用 | 第76-79页 |
5.1.2 在甘孜地区进行金矿勘探中的应用 | 第79-82页 |
5.2 野外地面伽玛射线全谱测量在地质填图中的应用 | 第82-85页 |
5.3 野外伽玛射线全谱测量在核工程环境评价中的应用 | 第85-87页 |
6 结论 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
主要参考文献 | 第90-93页 |