嵌套式宽能空间中子谱仪蒙特卡罗模拟研究
摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第1章 引言 | 第13-26页 |
1.1 选题背景和意义 | 第13-14页 |
1.2 中子探测基本原理 | 第14-17页 |
1.2.1 中子与物质的相互作用 | 第14-16页 |
1.2.2 常见的中子探测器 | 第16-17页 |
1.3 常见的中子能谱测量方法 | 第17-20页 |
1.3.1 中子飞行时间谱仪 | 第18页 |
1.3.2 反冲质子谱仪 | 第18-19页 |
1.3.3 固体径迹探测器 | 第19页 |
1.3.4 多球中子谱仪 | 第19-20页 |
1.4 蒙特卡罗方法及FLUKA软件介绍 | 第20-22页 |
1.4.1 蒙特卡罗方法 | 第20-21页 |
1.4.2 FLUKA软件介绍 | 第21-22页 |
1.5 技术路线和主要研究内容 | 第22-25页 |
1.5.1 技术路线 | 第22-24页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第24-25页 |
1.6 论文结构安排 | 第25-26页 |
第2章 嵌套式宽能中子谱仪响应函数及能谱计算 | 第26-31页 |
2.1 嵌套式空间中子谱仪能量响应与能谱计算 | 第26-27页 |
2.1.1 能量响应计算 | 第26页 |
2.1.2 中子能谱计算 | 第26-27页 |
2.2 能量响应影响因子 | 第27-30页 |
2.2.1 空气对环境中子衰减作用 | 第27-29页 |
2.2.2 聚乙烯密度对响应的影响 | 第29-30页 |
本章小结 | 第30-31页 |
第3章 嵌套式宽能空间中子谱仪结构设计 | 第31-41页 |
3.1 中心探测器选择 | 第31页 |
3.2 慢化材料选择 | 第31-36页 |
3.2.1 聚乙烯和石蜡慢化 | 第32-33页 |
3.2.2 水与重水慢化球响应函数曲线 | 第33-34页 |
3.2.3 材料与参数选择 | 第34-36页 |
3.3 分离组合型嵌套式中子谱仪 | 第36-37页 |
3.3.1 慢化球模型 | 第36页 |
3.3.2 谱仪系统模型 | 第36-37页 |
3.4 注水抽离型嵌套式中子谱仪 | 第37-40页 |
3.4.1 慢化球模型 | 第37-39页 |
3.4.2 谱仪系统模型 | 第39-40页 |
本章小结 | 第40-41页 |
第4章 计算结果及分析 | 第41-54页 |
4.1 分离组合型嵌套式中子谱仪 | 第41-49页 |
4.1.1 双层结构 | 第41-43页 |
4.1.2 夹层结构 | 第43-45页 |
4.1.3 双层结构与夹层结构响应函数比较 | 第45-46页 |
4.1.4 参数选择 | 第46-47页 |
4.1.5 探测方法 | 第47-49页 |
4.2 注水抽离型嵌套式中子谱仪 | 第49-53页 |
4.2.1 响应比较 | 第49-52页 |
4.2.2 参数选择 | 第52页 |
4.2.3 探测方法 | 第52-53页 |
本章小结 | 第53-54页 |
第5章 两种嵌套式中子谱仪对比分析 | 第54-57页 |
5.1 小于10MeV以下中子响应函数对比 | 第54页 |
5.2 大于10MeV以上中子响应函数对比 | 第54-55页 |
5.3 重量比较 | 第55页 |
5.4 结构比较 | 第55-56页 |
本章小结 | 第56-57页 |
结论 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第65页 |