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基于Geant4的正比计数器氚测量方法优化研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 引言第11-15页
    1.1 研究目的第11-12页
    1.2 国内外进展第12-13页
    1.3 研究的必要性第13-15页
第2章 正比计数器第15-29页
    2.1 正比计数器简介第15页
    2.2 气体放大效应第15-16页
    2.3 探测器工作区间第16-17页
    2.4 正比计数器结构第17-19页
    2.5 正比计数器的工作原理第19-29页
        2.5.1 气体放大因子第19-21页
        2.5.2 空间电荷效应第21-22页
        2.5.3 能量分辨率第22-28页
        2.5.4 正比计数器对β粒子的计数第28-29页
第3章 模拟思想及内容第29-45页
    3.1 模拟软件简介第29-32页
    3.2 模拟思想第32-35页
    3.3 模拟模型第35-36页
    3.4 物理过程第36页
    3.5 核心程序介绍第36-45页
        3.5.1 探测器建模程序第37-38页
        3.5.2 添加电场程序第38-39页
        3.5.3 初始粒子产生程序第39-40页
        3.5.4 事件运行程序第40页
        3.5.5 步骤跟踪程序第40-42页
        3.5.6 探测器灵敏区域定义程序第42-43页
        3.5.7 运行执行程序第43-45页
第4章 结果分析第45-55页
    4.1 模拟结果分析第45-49页
    4.2 数据合理性分析第49-50页
    4.3 优化方法分析第50-55页
结论第55-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-61页
攻读学位期间取得学术成果第61-62页
附录A 不同大气压下的雪崩半径和有效雪崩区域第62-73页
附录B 正比计数器(15UM阳极丝半径)中β粒子进入雪崩区域概率图第73-76页
附录C 正比计数器(20UM阳极丝半径)中β粒子进入雪崩区域概率图第76-79页

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