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一种γ探测效率刻度方法及在核素活度分析中的应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 引言第10-13页
    1.1 选题依据及研究意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
    1.3 研究内容和预期成果第12-13页
第2章 γ射线探测器第13-19页
    2.1 NaI(TI)闪烁探测器第13-14页
    2.2 HPGe探测器第14-16页
    2.3 γ射线探测器探测效率第16-17页
    2.4 影响探测效率的几个因素第17-19页
第3章 能量刻度与探测效率刻度第19-31页
    3.1 能量刻度第19-20页
        3.1.1 刻度源第19页
        3.1.2 能量刻度曲线第19-20页
        3.1.3 能量峰位与Y射线入射方向的关系第20页
    3.2 探测效率刻度第20-24页
        3.2.1 NaI(Tl)γ能谱仪探测效率刻度第21-22页
        3.2.2 高纯锗(HPGe)γ能谱仪探测效率刻度第22-24页
    3.3 探测效率曲线的拟合第24-31页
        3.3.1 函数解析式第25-26页
        3.3.2 本文的拟合公式第26-31页
第4章 活度计算第31-37页
    4.1 逆矩阵法第31-32页
    4.2 最小二乘-逆矩阵法第32-34页
    4.3 探测效率曲线法第34-37页
第5章 基于LabVIEW的活度计算程序第37-49页
    5.1 LabVIEW虚拟仪器平台第37-40页
        5.1.1 LabVIEW开发环境第37-40页
        5.1.2 LabVIEW运行机制第40页
    5.2 基于LabVIEW的活度计算程序设计第40-49页
        5.2.1 探测效率计算面板设计第41-43页
        5.2.2 探测效率曲线拟合面板设计第43-47页
        5.2.3 放射性核素活度面板设计第47-49页
第6章 基于物理机理效率刻度方法的应用检验第49-57页
    6.1 Gamma Vision 32中的能量刻度和效率刻度第49-52页
        6.1.1 能量刻度第49-50页
        6.1.2 效率刻度第50-52页
    6.2 基于物理机理探测效率方法应用检验第52-57页
结论第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-61页
攻读学位期间取得学术成果第61页

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