摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第9-23页 |
1.1 选题的背景及意义 | 第9-13页 |
1.1.1 核设施工作场所强 β-γ 混合场的特点 | 第10-12页 |
1.1.2 粒子甄别问题的提出 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-21页 |
1.2.1 实现粒子甄别的方法 | 第13-17页 |
1.2.2 利用Phoswich甄别 β/γ 粒子的研究现状 | 第17-21页 |
1.3 论文的主要工作内容 | 第21-22页 |
1.4 论文的结构安排 | 第22-23页 |
第2章 总体框架设计 | 第23-34页 |
2.1 本章引言 | 第23页 |
2.2 本论文的总体工作框架 | 第23-26页 |
2.3 基于GEANT4的模拟平台搭建 | 第26-31页 |
2.3.1 BGphoswich模拟程序的主要框架 | 第26-28页 |
2.3.2 测量系统对光学光子影响的模拟 | 第28-30页 |
2.3.3 BGPGUI图形用户界面程序介绍 | 第30-31页 |
2.4 用于验证Phoswich探测器的实验平台 | 第31-33页 |
2.4.1 样机信号读取和处理 | 第31-32页 |
2.4.2 实验室 β/γ 源 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 Phoswich探测器的设计方法 | 第34-83页 |
3.1 本章引言 | 第34页 |
3.2 Phoswich探测器原理和甄别效果讨论 | 第34-39页 |
3.2.1 实现 β/γ 粒子甄别的原理 | 第34-36页 |
3.2.2 甄别效果的性能指标 | 第36-37页 |
3.2.3 甄别原理和甄别效果综合讨论 | 第37-39页 |
3.3 Phoswich探测器结构和判定方法的优化 | 第39-58页 |
3.3.1 优化设计方法概述 | 第39-40页 |
3.3.2 晶体层数的比较研究 | 第40-46页 |
3.3.3 闪烁体材料的优化选择 | 第46-51页 |
3.3.4 闪烁体尺寸的优化设计 | 第51-56页 |
3.3.5 结构和判定方法设计结论 | 第56-58页 |
3.4 脉冲形状甄别算法研究 | 第58-82页 |
3.4.1 T&A脉冲形状甄别算法的研究方法 | 第58-59页 |
3.4.2 各能量沉积情形发生概率和理论甄别效果 | 第59-64页 |
3.4.3 Phoswich探测器输出的脉冲形状特征 | 第64-69页 |
3.4.4 T&A脉冲形状甄别算法的实现 | 第69-76页 |
3.4.5 T&A算法性能分析 | 第76-81页 |
3.4.6 与其他甄别算法的比较 | 第81-82页 |
3.5 本章小结 | 第82-83页 |
第4章 样机研制及能谱测量的实现 | 第83-107页 |
4.1 本章引言 | 第83页 |
4.2 原型样机A的研制 | 第83-86页 |
4.3 β/γ 能谱获取方法研究 | 第86-93页 |
4.3.1 Phoswich探测器测量 β/γ 能谱的流程 | 第86页 |
4.3.2 甄别参数阈值的实验确定 | 第86-88页 |
4.3.3 能量信息提取方法 | 第88-90页 |
4.3.4 能量刻度方法与结果 | 第90-93页 |
4.4 甄别效果和能谱测量结果 | 第93-102页 |
4.4.1 触发阈值的实验测定 | 第93-94页 |
4.4.2 γ 源实验结果分析 | 第94-96页 |
4.4.3 β 源实验结果分析 | 第96-99页 |
4.4.4 样机B的研制与性能对比 | 第99-102页 |
4.5 核设施现场实验验证 | 第102-105页 |
4.5.1 测量对象和方法 | 第102-103页 |
4.5.2 现场实验结果分析 | 第103-105页 |
4.6 本章小结 | 第105-107页 |
第5章 结论与展望 | 第107-110页 |
5.1 论文完成的主要工作 | 第107-108页 |
5.2 创新点 | 第108页 |
5.3 下一步工作的建议 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
附录A 脉冲分解法 | 第119-121页 |
附录B 提取甄别参数和能量信息的MATLAB代码 | 第121-123页 |
附录C 输出 β 能谱和 γ 能谱的MATLAB代码 | 第123-125页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第125页 |