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复合晶体α-β探测器数字化波形甄别模拟研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 研究目的和意义第10-11页
    1.2 复合晶体探测器简介第11-13页
        1.2.1 复合晶体探测器原理第11页
        1.2.2 复合晶体探测器发展现状第11-13页
    1.3 粒子甄别技术简介第13-17页
        1.3.1 幅度甄别第13-14页
        1.3.2 波形甄别及其发展现状第14-17页
第2章 复合晶体探测器初步设计方案第17-26页
    2.1 闪烁体探测器探测原理第17-18页
        2.1.1 带电粒子与物质的非核反应相互作用第17-18页
        2.1.2 闪烁体探测器的一般构成和原理第18页
    2.2 闪烁体材料的选择和参数第18-22页
        2.2.1 闪烁体材料选择第18-19页
        2.2.2 塑料闪烁体ST401厚度计算第19-20页
        2.2.3 ZnS(Ag)闪烁层质量厚度计算第20-22页
    2.3 光电倍增管的选择第22-23页
    2.4 其它材料选择第23-24页
        2.4.1 反射层材料选择第23页
        2.4.2 光学耦合剂材料选择第23页
        2.4.3 光导材料选择第23-24页
    2.5 探测器结构第24页
    2.6 小结第24-26页
第3章 复合晶体探测器的幅度甄别模拟第26-35页
    3.1 蒙特卡罗方法及GATE软件简介第26-28页
        3.1.1 蒙特卡罗方法第26页
        3.1.2 基于Geant4的蒙特卡罗软件GATE第26-28页
    3.2 复合晶体探测器探测模拟计算第28-32页
        3.2.1 几何设置第28-30页
        3.2.2 物理过程设置第30-31页
        3.2.3 放射源设置第31页
        3.2.4 电子学设置第31-32页
    3.3 幅度甄别模拟第32-34页
    3.4 小结第34-35页
第4章 α-β粒子的数字波形甄别仿真分析第35-45页
    4.1 核信号的特征和仿真第35-39页
        4.1.1 核信号的统计特性第35-37页
        4.1.2 核信号的数学模型第37-38页
        4.1.3 核脉冲信号仿真第38-39页
    4.2 几种常见的波形甄别算法及其matlab仿真第39-44页
        4.2.1 电荷比较法第39-41页
        4.2.2 上升时间法第41-42页
        4.2.3 脉冲梯度分析法第42-43页
        4.2.4 波形甄别算法的比较分析第43-44页
    4.3 小结第44-45页
第5章 结论第45-47页
参考文献第47-52页
致谢第52页

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