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LaBr3探测器对取样容器中气态β+衰变源探测效率的研究

中文摘要第1-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第7-11页
   ·研究背景第7-9页
     ·项目来源第7-8页
     ·国内外研究状况第8-9页
   ·研究意义第9-10页
   ·研究内容第10-11页
第二章 用MC 模拟计算LaBr_3探测器对取样容器中β~+ 的探测效率第11-33页
   ·β~+与物质的相互作用第11-12页
   ·γ射线与物质的相互作用第12-15页
     ·光电效应第12-13页
     ·康普顿散射第13页
     ·电子对效应第13-15页
   ·蒙特卡罗方法与MCNP第15-19页
     ·蒙特卡罗基本思想第15-16页
     ·蒙特卡罗方法解题主要步骤第16-17页
     ·蒙特卡罗方法应用软件的特点第17页
     ·常用的通用蒙特卡罗程序简介第17-19页
   ·模拟计算过程第19-23页
     ·几何模型第19页
     ·材料第19-20页
     ·源定义第20-21页
     ·计数卡第21页
     ·输入文件第21-23页
     ·输出文件第23页
   ·计算结果与分析第23-32页
     ·同种探测器对不同类型和不同体积的取样容器的探测效率第23-27页
     ·同种探测器对不同类型和不同体积的取样容器的计数率第27-28页
     ·探测器对不同的高与半径之比的MB 容器的探测效率第28-29页
     ·探测器在同一MB 型容器不同深度的探测效率第29-30页
     ·不同尺寸的探测器对同一MB 容器的探测效率第30页
     ·不同类型的探测器对同一MB 型容器的探测效率第30-32页
   ·结论第32-33页
第三章 数值计算LaBr_3探测器对取样容器中β~+ 的探测效率第33-55页
   ·计算思想第33页
   ·计算过程第33-51页
     ·探测器对β~+粒子在容器中湮灭γ光子的立体角因子第33-42页
     ·溴化镧晶体、包层和容器壁对湮灭光子线性吸收系数的计算第42-45页
     ·探测器对β~+粒子在容器中湮灭产生的γ光子的总效率计算第45-46页
     ·探测器对β~+粒子在容器壁上湮灭产生的γ光子的立体角因子第46-48页
     ·探测器对β~+粒子在容器壁上湮灭产生的γ光子的总效率计算第48页
     ·β~+粒子分别在容器中和容器壁上湮灭的概率第48-51页
     ·探测器对β~+粒子在容器内湮灭产生的γ光子的总效率的计算第51页
   ·C++程序求解计算第51页
   ·计算结果与分析第51-54页
   ·结论第54-55页
第四章 探测器对取样容器中β~+ 的效率刻度软件设计第55-64页
   ·开发工具的选择第55-56页
   ·软件设计思路第56页
   ·软件流程图第56-57页
   ·软件功能描述第57-63页
     ·软件主界面的实现第57-58页
     ·两种计算方法的六大功能模块第58页
     ·探测器和MB 容器参数输入模块第58-60页
     ·探测器类型选择模块第60-61页
     ·运行模块第61页
     ·计算结果输出模块第61-62页
     ·查看历史数据模块第62页
     ·画曲线图模块第62-63页
   ·程序代码第63-64页
第五章 结论与展望第64-66页
   ·结论第64-65页
   ·展望第65-66页
参考文献第66-68页
致谢第68-69页
攻读学位期间发表的学术论文第69-70页
附录A第70-73页
附录B第73页

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