中子能谱测量新技术研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3 论文的意义及主要工作 | 第12-13页 |
1.3.1 论文的意义 | 第12-13页 |
1.3.2 论文的主要工作 | 第13页 |
1.4 本章小结 | 第13-14页 |
第2章 中子测量理论研究 | 第14-21页 |
2.1 中子探测方法研究 | 第14-15页 |
2.1.1 核反冲法 | 第14页 |
2.1.2 核反应法 | 第14-15页 |
2.1.3 核裂变法 | 第15页 |
2.1.4 活化法 | 第15页 |
2.2 中子能谱测量方法 | 第15-19页 |
2.2.1 飞行时间法 | 第16页 |
2.2.2 反冲质子法 | 第16-18页 |
2.2.3 核反应法 | 第18页 |
2.2.4 阈探测器法 | 第18-19页 |
2.3 聚变堆中子能谱测量方法分析 | 第19-20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 理论模型的构建 | 第21-25页 |
3.1 蒙特卡罗程序简介 | 第21-22页 |
3.1.1 蒙特卡罗方法简介 | 第21-22页 |
3.1.2 蒙特卡罗程序简介 | 第22页 |
3.2 几何模型的构建 | 第22-23页 |
3.3 物理模型的构建 | 第23-24页 |
3.4 本章小结 | 第24-25页 |
第4章 可行性分析 | 第25-33页 |
4.1 单能中子谱的模拟 | 第25-27页 |
4.2 双峰中子谱的模拟 | 第27-29页 |
4.3 高斯中子谱的模拟 | 第29-31页 |
4.4 本章小结 | 第31-33页 |
第5章 结果分析 | 第33-52页 |
5.1 聚四氟乙烯厚度对探测性能的影响 | 第34-41页 |
5.2 聚四氟乙烯孔径对探测性能的影响 | 第41-49页 |
5.3 聚四氟乙烯厚度与孔径比对探测性能的影响 | 第49-50页 |
5.4 本章小结 | 第50-52页 |
第6章 总结与展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第56-57页 |
致谢 | 第57页 |