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LaBr3探测器本底扣除方法研究及软件设计

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 引言第11-16页
    1.1 选题依据及研究意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
    1.3 研究内容第14-16页
第2章 γ 能谱测量的理论基础第16-21页
    2.1 天然 γ 射线来源第16-17页
    2.2 γ 射线与物质的相互作用第17-21页
        2.2.1 光电效应第18页
        2.2.2 康普顿效应第18-19页
        2.2.3 电子对效应第19-21页
第3章 溴化镧探测器特性第21-28页
    3.1 溴化镧探测器自身放射性第21-24页
        3.1.1 (138)~La的衰变机制第21-22页
        3.1.2 (227)~Ac的衰变机制第22-23页
        3.1.3 溴化镧自身本底对核素测量的影响第23-24页
    3.2 溴化镧探测器的探测效率第24-25页
    3.3 溴化镧探测器的能量分辨率第25-26页
    3.4 溴化镧探测器的光输出特性第26页
    3.5 溴化镧探测器的稳定性第26-28页
第4章 溴化镧自身本底实验及MCNP模拟第28-43页
    4.1 实验所需溴化镧探测器参数第28页
    4.2 单位体积晶体中(138)~La活度测量实验第28-34页
        4.2.1 实验装置及能谱第28-30页
        4.2.2 高纯锗探测器效率刻度第30-32页
        4.2.3 (138)~La活度计算第32-34页
    4.3 单位体积晶体中(227)~AC活度测量实验第34-39页
        4.3.1 实验装置及能谱第34页
        4.3.2 碘化钠探测器与溴化镧探测器的效率刻度第34-37页
        4.3.3 (227)~Ac活度计算第37-38页
        4.3.4 通过(138)~La与(227)~Ac对比三种型号探测器性能第38-39页
    4.4 溴化镧自身本底谱MCNP模拟第39-43页
        4.4.1 γ 射线能谱模拟第40-41页
        4.4.2 (138)~La产生的 β 射线能谱第41-42页
        4.4.3 溴化镧自身本底谱第42-43页
第5章 溴化镧 γ 能谱本底扣除方法研究第43-62页
    5.1 谱线光滑第43-44页
    5.2 本底扣除方法介绍第44-50页
        5.2.1 常规本底扣除方法第45-46页
        5.2.2 SNIP法第46-47页
        5.2.3 傅里叶变换法第47-50页
    5.3 扣本底方法的应用及对比第50-62页
        5.3.1 (40)~K本底扣除第52-57页
        5.3.2 (238)~U本底扣除第57-58页
        5.3.3 (232)~Th本底扣除第58-59页
        5.3.4 结果分析与讨论第59-62页
第6章 LaBVIEW软件设计第62-72页
    6.1 软件开发环境第62-64页
    6.2 总体设计第64页
    6.3 用户界面模块第64-66页
    6.4 文件管理模块第66-67页
    6.5 谱数据处理模块第67-72页
结论第72-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-78页
攻读学位期间取得学术成果第78页

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