摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
·BaF_2探测器测量α粒子随温度变化的主要意义 | 第8-11页 |
·α脉冲随温度变化的测量方法 | 第11-14页 |
第二章 BaF_2探测器的设计和组装 | 第14-24页 |
·BaF_2探测器的设计研究 | 第14-23页 |
·探测器测量原理 | 第14-15页 |
·探测器晶体选择 | 第15-19页 |
·晶体材料选择 | 第15-18页 |
·晶体加工形状 | 第18-19页 |
·晶体处理和反射层 | 第19-20页 |
·晶体处理 | 第19页 |
·反射层包装 | 第19-20页 |
·光电倍增管 | 第20-23页 |
·BaF_2探测器的组装 | 第23-24页 |
第三章 BaF_2探测器的性能测试 | 第24-55页 |
·BaF_2探测器能量分辨率测试 | 第24-34页 |
·电子学测试 | 第25-26页 |
·放大器输出幅度与分辨率的关系 | 第25页 |
·放大器成形时间与分辨率的关系 | 第25-26页 |
·BaF_2晶体的本底测量 | 第26-28页 |
·~(137)Cs的γ能谱 | 第27页 |
·晶体的α本底和~(40)K本底 | 第27-28页 |
·实验原理及线路图 | 第28-30页 |
·实验装置及布局 | 第28-29页 |
·能谱测量 | 第29-30页 |
·实验方法 | 第30-33页 |
·α粒子探测器使用的光导透射率测量 | 第30-31页 |
·热平衡测量条件选择 | 第31页 |
·能量分辨率和相对峰位随温度变化的测定 | 第31-33页 |
·光导对实验结果的影响 | 第33-34页 |
·BaF_2探测器的光响应测量 | 第34-36页 |
·BaF_2探测器的时间分辨测量 | 第36-41页 |
·实验原理及线路图 | 第37页 |
·实验方法及TAC刻度 | 第37-39页 |
·实验结果 | 第39-41页 |
·BaF_2探测器的效率刻度 | 第41-50页 |
·BaF_2探测器的γ效率刻度 | 第41-45页 |
·实验原理及线路图 | 第41-42页 |
·实验方法 | 第42-44页 |
·测量结果 | 第44-45页 |
·BaF_2探测器的α效率刻度 | 第45-50页 |
·实验原理及线路图 | 第45-48页 |
·实验方法 | 第48-49页 |
·测量结果 | 第49-50页 |
·BaF_2探测器与塑料闪烁体及CaF_2的比较 | 第50-52页 |
测量结果如下图所示 | 第50-52页 |
·BaF_2探测器配XP2020与XP2020_q光电倍增管的比较 | 第52-55页 |
·能谱分辨率的差别 | 第52-53页 |
·时间分辨的差别 | 第53-55页 |
第四章 BaF_2探测器的脉冲随温度测试 | 第55-60页 |
·常温下脉冲形状 | 第55-56页 |
·脉冲形状随温度的变化 | 第56-60页 |
第五章 BaF_2粒子甄别能力随温度变化测试 | 第60-67页 |
·粒子甄别实验原理 | 第60-64页 |
·电荷比较法 | 第60-61页 |
·向量投影法 | 第61-62页 |
·过零时间法 | 第62-64页 |
·不同温度下粒子甄别性能变化 | 第64-67页 |
第六章 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
附录一 MCNP的输入文件说明 | 第71-72页 |
学术成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |