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核材料γ能谱指纹的加权模糊识别

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-9页
1 引言第9-12页
    1.1 背景和意义第9页
    1.2 研究的现状第9-12页
2 γ能谱指纹及采集原理第12-21页
    2.1 放射性与γ射线指纹第12页
    2.2 γ射线与物质的相互作用第12-15页
        2.2.1 光电效应第12-13页
        2.2.2 康普顿效应第13-15页
        2.2.3 电子对效应第15页
    2.3 γ能谱仪简介第15-19页
        2.3.1 NaI(T1)能谱仪及其工作原理第16-17页
        2.3.2 HPGe半导体能谱仪及其工作原理第17页
        2.3.3 γ能谱的形成原理第17-19页
    2.4 γ能谱分析方法第19-20页
        2.4.1 γ能谱仪的能量刻度第19页
        2.4.2 γ能谱仪的效率刻度第19-20页
    2.5 γ能谱指纹识别第20-21页
3 模糊识别第21-30页
    3.1 模糊数学原理第21-28页
        3.1.1 模糊集第21-22页
        3.1.2 模糊隶属度函数第22-28页
    3.2 模糊模式识别原则第28-30页
4 核材料γ能谱指纹的加权模糊识别第30-44页
    4.1 加权模糊识别的基本原理第30页
    4.2 γ能谱指纹加权识别第30-34页
        4.2.1 γ能谱指纹识别过程第30页
        4.2.2 γ能谱预处理第30-32页
        4.2.3 γ能谱模糊集合隶属函数的确定第32-34页
    4.3 识别结果第34-44页
        4.3.1 成分不同的核材料γ能谱指纹识别第34-39页
        4.3.2 差异较小的核材料γ能谱指纹识别第39-40页
        4.3.3 核素成分相同活度不同的核材料Y能谱指纹识别第40-41页
        4.3.4 个体识别第41-44页
结论与展望第44-45页
参考文献第45-47页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第47-48页
致谢第48页

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