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野外地面伽玛射线全谱测量研究

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

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