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用于β-γ甄别复合探测器研究

摘要第1-5页
abstract第5-9页
第一章 引言第9-15页
   ·课题研究的背景和意义第9-13页
     ·放射性污染的危害第9页
     ·核电站放射性气溶胶监测的意义第9-13页
   ·国内外现状第13-14页
     ·国外状况第13页
     ·国内状况第13-14页
   ·本课题主要研究内容第14页
   ·本课题特色与创新第14-15页
第二章 放射性气溶胶及其监测系统工作原理第15-30页
   ·气溶胶测量技术第15-20页
     ·传统气溶胶测量技术第15-18页
     ·现代气溶胶测量技术第18-20页
     ·气溶胶测量技术总结与展望第20页
   ·核工业放射性气溶胶第20-21页
   ·一般核电站辐射监测系统工作原理与技术路线第21-30页
     ·基本原理与装置第22-26页
     ·放射性气溶胶浓度监测仪简介第26-27页
     ·探测取样方案的设计第27-30页
第三章 β-γ复合探测器探测气溶胶主要成份分析第30-38页
   ·核电站述第30页
   ·反应堆辐射源第30-36页
   ·安全壳中主要β衰变核素与γ本底来源总结第36-38页
第四章 β-γ复合探测器总体方案的设计第38-45页
   ·β-γ复合探测器探测器使用闪烁体简介第38-39页
   ·β-γ复合探测器复合探测器结构与工作原理第39-41页
   ·脉冲形状甄别过程第41-43页
   ·几何尺寸计算基本过程第43-45页
第五章 β-γ复合探测器几何尺寸的计算第45-66页
   ·带电粒子的探测原理第45-47页
   ·电子的射程第47-48页
   ·探测器塑料闪烁体与塑料光导总长计算第48页
   ·光子与物质发生相互作用及探测效率的计算第48-54页
   ·BGO线型吸收系数计算第54-59页
   ·γ的绝对探测效率计算公式推导第59-62页
   ·基于MATLAB的探测效率的数值求解第62-66页
第六章 蒙特卡罗方法模拟计算探测器探测效率第66-80页
   ·蒙特卡罗方法解粒子运输问题的主要步骤第66-68页
   ·光子输运模拟步骤第68-69页
   ·蒙特卡罗方法与MCNP第69-70页
   ·MCNP程序运行第70-77页
   ·模拟计算结果第77-80页
第七章 影响β-γ复合探测器输出脉冲形状因素讨论第80-92页
   ·电流脉冲产生过程第80-81页
   ·阳极电流脉冲的函数推导第81-83页
   ·影响脉冲形状的因素讨论第83-92页
     ·输出电流近似函数讨论第83-84页
     ·输出电路时间常数对脉冲形状的影响第84-88页
     ·塑料闪烁体快慢光成分对上升时间与输出脉冲幅度的影响第88-92页
第八章 总结第92-93页
参考文献第93-97页
攻读学位期间发表的学术论文第97页
攻读学位期间的获奖情况第97-98页
致谢第98页

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