防护水平γ射线的空气比释动能标准装置的基础技术研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1.绪论 | 第9-14页 |
·研究背景 | 第9-10页 |
·课题意义详解 | 第10-13页 |
·本文主要研究工作及内容 | 第13页 |
·预期研究成果 | 第13-14页 |
2.γ射线空气比释动能测试原理及方法 | 第14-31页 |
·概述 | 第14页 |
·辐射学和剂量学的有关物理量和单位 | 第14-16页 |
·γ射线及其特性 | 第16-19页 |
·γ射线简介 | 第16页 |
·γ射线特性 | 第16-19页 |
·空气比释动能 | 第19-22页 |
·定义 | 第19-20页 |
·空气比释动能与照射量 | 第20-21页 |
·比释动能与吸收剂量 | 第21-22页 |
·γ射线空气比释动能测试方法研究 | 第22-31页 |
·比释动能的测量方法研究 | 第22页 |
·γ比释动能标准探测器的选择 | 第22-28页 |
·探测器的选型 | 第28-30页 |
·环境参数的测量 | 第30-31页 |
3.γ空气比释动能标准装置方案设计 | 第31-44页 |
·γ空气比释动能标准装置 | 第31页 |
·标准装置总体设计思想 | 第31-32页 |
·比释动能标准装置各模块功能、设计要求及方案 | 第32-35页 |
·γ源选择 | 第32-33页 |
·放射源装置 | 第33-34页 |
·衰减装置 | 第34页 |
·三维测试平台装置 | 第34-35页 |
·空气比释动能各测量模块要求及方案设计 | 第35-41页 |
·γ射线空气比释动能测量原理 | 第35-38页 |
·微弱电流信号测量原理 | 第38-40页 |
·环境参数要求 | 第40-41页 |
·安全联锁单元要求及方案设计 | 第41-42页 |
·监控模块通信方案设计 | 第41-42页 |
·监控模块通信控制单元方案设计 | 第42页 |
·系统软件设计要求 | 第42-44页 |
4.标准装置的设计实现 | 第44-64页 |
·空气比释动能标准装置的设计内容 | 第44页 |
·空腔电离室探测器 | 第44-48页 |
·石墨腔壁及电子平衡帽 | 第46页 |
·电离室保护电极 | 第46-47页 |
·电离室工作电压 | 第47-48页 |
·信号处理与采集 | 第48-58页 |
·电流放大器 | 第48-52页 |
·滤波电路 | 第52页 |
·A/D 转换器 | 第52-55页 |
·数据采集主控电路 | 第55-58页 |
·安全监控单元 | 第58-64页 |
·RS485 主从通讯及其协议 | 第58-59页 |
·安全联锁模块硬件电路 | 第59-60页 |
·各从机工作原理 | 第60-62页 |
·标准电离室监测模块 | 第62页 |
·标准电离室数据传输模块设计 | 第62-64页 |
5.标准装置测试系统误差分析及性能指标 | 第64-75页 |
·电离辐射测量的误差分析 | 第64-66页 |
·辐射粒子的统计分布及误差分析 | 第64-65页 |
·统计误差 | 第65-66页 |
·计数的统计误差 | 第66页 |
·电离室传感器的误差分析及修正 | 第66-69页 |
·电离室法测量比释动能的误差分析 | 第67-68页 |
·电离室本身的性能引入的误差 | 第68-69页 |
·环境参数引入的误差 | 第69页 |
·标准装置性能测试 | 第69-72页 |
·标准装置性能测试介绍 | 第69-70页 |
·电离室的测量误差测试 | 第70-71页 |
·电离室的重复性测试 | 第71-72页 |
·实测数据分析 | 第72-74页 |
·系统性能分析 | 第74-75页 |
6.总结和展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
攻读硕士期间发表的论文及参与的科研工作 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |