摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-10页 |
第1章 引言 | 第10-14页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究状况 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究状况 | 第12-13页 |
1.3 课题来源及主要研究内容 | 第13-14页 |
1.3.1 课题来源 | 第13页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第13-14页 |
第2章 β射线与物质的相互作用 | 第14-24页 |
2.1 研究射线与物质的相互作用的意义 | 第14-15页 |
2.2 β射线与物质的相互作用过程 | 第15-20页 |
2.3 用于探测β射线的闪烁探测器的讨论 | 第20-22页 |
2.3.1 闪烁探测器的基本工作原理 | 第20-21页 |
2.3.2 选用塑料闪烁体的原由 | 第21-22页 |
2.4 解决光的收集问题 | 第22-24页 |
第3章 蒙特卡罗方法与 MCNP | 第24-39页 |
3.1 蒙特卡罗方法原理及应用 | 第24-27页 |
3.1.1 蒙特卡罗方法的基本原理 | 第24页 |
3.1.2 蒙特卡罗方法的收敛性与误差 | 第24-25页 |
3.1.3 蒙特卡罗方法的优缺点及应用 | 第25-27页 |
3.2 MCNP5 程序介绍 | 第27-37页 |
3.2.1 MCNP 程序中的几何构建 | 第27-32页 |
3.2.2 MCNP 程序的数理基础 | 第32-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 探测装置在 MCNP5 程序中建模与模拟分析 | 第39-59页 |
4.1 高β/γ比塑料闪烁体厚度选取模拟探究 | 第39-42页 |
4.1.1 简单几何模型说明 | 第39-40页 |
4.1.2 数据处理与分析 | 第40-42页 |
4.2 探测装置的建模 | 第42-49页 |
4.2.1 初始建模输入文件说明 | 第42-45页 |
4.2.2 模型的相关坐标转换处理 | 第45-49页 |
4.3 模拟与分析 | 第49-58页 |
4.3.1 关于避光铝膜厚度的讨论 | 第49-50页 |
4.3.2 光子探测效果与装置内部反射面倾斜角度的关系模拟 | 第50-53页 |
4.3.3 能量歧离与角度歧离模拟研究 | 第53-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 装置的样机制作及测试 | 第59-65页 |
5.1 探测装置的制作 | 第59-61页 |
5.2 装置样机测试与结果分析 | 第61-65页 |
结论 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
攻读硕士学位期间取得学术成果 | 第71页 |