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一套废水放射性在线监控系统的效率刻度

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 国内研究现状第12-14页
        1.2.2 国外研究现状第14-16页
    1.3 课题研究内容第16-19页
第二章 理论基础第19-29页
    2.1 光子与物质的相互作用第19-23页
        2.1.1 光电效应第19-20页
        2.1.2 康普顿效应第20-22页
        2.1.3 电子对效应第22-23页
    2.2 蒙特卡罗方法第23-26页
        2.2.1 蒙特卡罗方法的计算原理及步骤第23页
        2.2.2 蒙特卡罗方法的特点第23-24页
        2.2.3 蒙特卡罗计算程序简介第24-26页
    2.3 探测效率第26-29页
        2.3.1 探测效率的分类第26-27页
        2.3.2 探测效率的影响因素第27-29页
第三章 建立高纯锗探测器的计算模型第29-45页
    3.1 器材设备第29-31页
        3.1.1 探测器第29-30页
        3.1.2 实验用点源第30-31页
    3.2 实验内容第31-33页
        3.2.1 能量刻度第31-32页
        3.2.2 点源全能峰效率的实验测量第32-33页
    3.3 点源全能峰效率的MC模拟计算第33-34页
    3.4 实验效率和模拟计算效率的结果分析第34-45页
        3.4.1 实验效率和模拟效率的比较第34页
        3.4.2 各方向实验效率和模拟效率的比较第34-38页
        3.4.3 高纯锗探头晶体尺寸调节第38-40页
        3.4.4 高纯锗探头晶体边侧铜支架厚度调节第40-45页
第四章 在线监控系统的效率刻度第45-53页
    4.1 在线监控系统简介第45-49页
        4.1.1 水流控制单元第45-46页
        4.1.2 监测单元第46-49页
    4.2 在线监测系统的MC模拟效率刻度第49-50页
    4.3 在线监控系统效率刻度第50-51页
        4.3.1 实验用体源第50页
        4.3.2 体源效率刻度实验第50-51页
    4.4 系统实验效率和模拟效率的比较第51-52页
    4.5 水体中核素活度浓度的计算第52-53页
第五章 结论及建议第53-55页
    5.1 结论第53页
    5.2 建议第53-55页
参考文献第55-59页
研究生期间科研成果第59-61页
致谢第61页

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