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LaBr3(Ce)探测器本征放射性及其对探测限的影响研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 引言第10-17页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
    1.3 论文主要研究内容及章节安排第15-17页
第2章 γ能谱测量理论基础第17-30页
    2.1 γ 射线的产生与分布第17页
    2.2 γ 射线的探测第17-21页
        2.2.1 光电效应第18-19页
        2.2.2 康普顿散射效应第19-20页
        2.2.3 电子对效应第20-21页
    2.3 LaBr_3(Ce) 探测器工作原理第21-22页
    2.4 最小可探测活度计算第22-29页
    本章小结第29-30页
第3章 溴化镧探测器特性研究第30-40页
    3.1 LaBr_3(Ce)晶体的基本特性第30-39页
        3.1.1 光产额及其能量响应第30-31页
        3.1.2 能量分辨率第31-33页
        3.1.3 探测效率第33-35页
        3.1.4 温度特性第35-36页
        3.1.5 高压特性第36-37页
        3.1.6 本征放射性分析第37-39页
    3.2 LaBr_3(Ce)晶体的参数指标分析第39页
    本章小结第39-40页
第4章 能谱数据处理方法及原理第40-52页
    4.1 本底的来源第40页
    4.2 常规本底扣除方法第40-45页
        4.2.1 线性法本底扣除第41页
        4.2.2 剥峰法本底扣除第41页
        4.2.3 傅里叶本底扣除第41-43页
        4.2.4 SNIP法本底扣除第43-45页
    4.3 γ能谱数据分析处理第45-49页
        4.3.1 谱线光滑第45页
        4.3.2 峰区和峰位的确定第45-47页
        4.3.3 净峰面积计算第47-49页
    4.4 改进型自适应SNIP算法第49-50页
    本章小结第50-52页
第5章 LaBr3探测器对γ核素探测限影响第52-70页
    5.1 本征放射性对天然放射性核素~(40)K的影响第53-56页
    5.2 本征放射性对低能γ核素谱的影响第56-68页
        5.2.1 本征放射性对~(241)Am点源的γ能谱影响第56-58页
        5.2.2 本征放射性对~(133)Ba点源的γ能谱影响第58-60页
        5.2.3 本征放射性对~(137)Cs点源的γ能谱影响第60-62页
        5.2.4 本征放射性对~(60)Co点源的γ能谱影响第62-65页
        5.2.5 本征放射性对~(152)Eu点源的γ能谱影响第65-68页
    5.3 LaBr_3(Ce)探测器对不同核素最低可探测活度第68-69页
    本章总结第69-70页
结论第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-76页
攻读学位期间取得学术成果第76页

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