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基于Phoswich的强β-γ混合场粒子甄别及能谱测量研究

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

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