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高精度小口径铀矿伽玛能谱测井关键技术研究

中文摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 引言第12-23页
    1.1 选题背景第12页
    1.2 研究的目的和意义第12-13页
        1.2.1 研究目的第12页
        1.2.2 研究意义第12-13页
    1.3 国内外研究现状及存在问题第13-20页
        1.3.1 国内外研究现状第13-19页
            1.3.1.1 小口径铀矿勘查伽玛能谱测井仪研制第13-14页
            1.3.1.2 小口径铀矿伽玛能谱测井相关技术第14-19页
        1.3.2 存在问题第19-20页
    1.4 主要研究内容及创新点第20-22页
        1.4.1 主要研究内容第20-21页
            1.4.1.1 铀矿钻孔中伽玛场分布特征第20页
            1.4.1.2 伽玛能谱采集系统第20-21页
            1.4.1.3 伽玛能谱测井解谱方法及误差分析第21页
        1.4.2 创新点第21-22页
    1.5 论文的章节安排第22-23页
第二章 伽玛能谱测井理论基础第23-27页
    2.1 岩石的天然放射性第23页
    2.2 自然伽玛能谱测井的基本原理第23-24页
    2.3 伽玛能谱测井解谱方法第24-26页
    2.4 铀矿伽玛能谱测井特性第26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 铀矿伽玛能谱测井的蒙特卡罗模拟第27-48页
    3.1 蒙特卡罗方法与MCNP软件第27-28页
        3.1.1 蒙特卡罗方法概述第27页
        3.1.2 蒙特卡罗方法解决粒子输运问题的结构第27-28页
        3.1.3 INP文件第28页
    3.2 放射性模型井群第28-30页
    3.3 用于模拟的主要伽玛射线第30-31页
    3.4 基于BGO探测器的伽玛能谱测井的蒙特卡罗模拟第31-47页
        3.4.1 蒙特卡罗模拟INP文件第32-38页
        3.4.2 蒙特卡罗模拟结果第38-47页
            3.4.2.1 谱线形态特征第38-41页
            3.4.2.2 模型井有效原子序数影响分析第41-45页
            3.4.2.3 模型井群总计数率统计结果第45-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第四章 铀矿伽玛能谱测井数据采集系统第48-90页
    4.1 伽玛能谱数据采集系统结构第48-49页
    4.2 探测器构建第49-52页
        4.2.1 探测器晶体材料第49-51页
        4.2.2 探测器输出脉冲的波形第51-52页
        4.2.3 前置放大电路第52页
    4.3 数字核信号处理第52-64页
        4.3.1 滤波成形第53-56页
            4.3.1.1 “梯形成形”优选第53-54页
            4.3.1.2 “梯形成形”算法第54-56页
        4.3.2 脉冲堆积判弃第56-57页
        4.3.3 基线估计第57-58页
        4.3.4 脉冲幅度提取与调整第58页
        4.3.5 数字信号处理电路第58-64页
            4.3.5.1 模拟核信号数字化(ADC)电路第58-59页
            4.3.5.2 数字核信号处理(FPGA)电路及内部功能模块第59-64页
    4.4 自动稳谱第64-73页
        4.4.1 自动稳谱方法第64-71页
            4.4.1.1 自动稳谱方案第64页
            4.4.1.2 自动稳谱程序结构第64-71页
        4.4.2 自动稳谱电路第71-72页
        4.4.3 自动稳谱效果第72-73页
    4.5 计数率修正第73-75页
    4.6 串口通信电路及上位机测试软件第75-76页
    4.7 探测器的晶体组合构建第76-87页
        4.7.1 计量站伽玛能谱测井测试第76-77页
        4.7.2 伽玛能谱测井的统计误差第77-78页
        4.7.3 蒙特卡罗模拟与实测结果的对比及统计误差分析第78-80页
        4.7.4 不同长度BGO探测器伽玛能谱测井误差计算及分析第80-84页
        4.7.5 铀钍混合型矿床上可靠测量范围估算探索第84-87页
    4.8 同类设备测量范围及精度对比第87-89页
    4.9 本章小结第89-90页
第五章 铀矿伽玛能谱测井解谱方法及误差分析研究第90-118页
    5.1 铀矿伽玛能谱测井解谱方法第90-106页
        5.1.1 逆矩阵法第90-95页
            5.1.1.1 计算公式第91-92页
            5.1.1.2 计算流程第92-93页
            5.1.1.3 计算结果第93-95页
        5.1.2 最小二乘逆矩阵法第95-99页
            5.1.2.1 计算公式第95-97页
            5.1.2.2 计算流程第97页
            5.1.2.3 计算结果第97-99页
        5.1.3 加权最小二乘逆矩阵法第99-101页
            5.1.3.1 计算公式第99-100页
            5.1.3.2 计算流程第100页
            5.1.3.3 计算结果第100-101页
        5.1.4 解谱方法对比分析第101-102页
        5.1.5 灵敏度系数计算模型井最佳组合第102-105页
            5.1.5.1 模型井组合方案第102-103页
            5.1.5.2 计算流程第103页
            5.1.5.3 计算结果第103-105页
        5.1.6 基于最小二乘法的多刻度模型井灵敏度系数的计算方法第105-106页
    5.2 误差分析第106-117页
        5.2.1 误差传递公式第106-107页
        5.2.2 伽玛能谱测井误差合成算法第107-113页
            5.2.2.1 仪器的刻度误差第108-113页
            5.2.2.2 统计涨落误差第113页
        5.2.3 伽玛能谱测井误差合成计算结果第113-117页
            5.2.3.1 模型井实测合成误差计算第113-114页
            5.2.3.2 误差合成结果分析第114-117页
    5.3 本章小结第117-118页
第六章 结论与建议第118-120页
    6.1 结论第118-119页
    6.2 建议第119-120页
致谢第120-121页
参考文献第121-126页
附录1 铀矿伽玛能谱测井系统数据采集板电路图第126-130页
附录2 个人简历和博士期间论文、专利及获奖情况第130页

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