摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
·项目背景 | 第10-13页 |
·国际核与辐射恐怖主义威胁态势 | 第10页 |
·国内核与辐射恐怖事件威胁态势 | 第10-11页 |
·课题提出 | 第11-12页 |
·便携式数字化γ谱仪技术方案 | 第12-13页 |
·便携式数字化γ谱仪探测器选型分析 | 第13-16页 |
·CZT 探测器γ能谱响应特性与γ谱分析方法研究的意义 | 第16-19页 |
·CZT 探测器γ能谱响应特性研究的意义 | 第16-17页 |
·CZT 探测器γ能谱分析方法研究的意义 | 第17-19页 |
·论文主要研究内容 | 第19-21页 |
·CZT 探测器实验特性研究 | 第19页 |
·CZT 探测器能谱响应的数值模拟研究 | 第19-20页 |
·CZT 探测器γ谱分析方法研究 | 第20-21页 |
第2章 CZT 探测器实验特性 | 第21-37页 |
·CZT 探测器性能综述 | 第21-26页 |
·CZT 探测器国内外发展概况 | 第21-22页 |
·CZT 探测器基本性质概述 | 第22-24页 |
·CZT 探测器电极设计概述 | 第24-25页 |
·CZT 探测器发展趋势 | 第25-26页 |
·便携式数字化γ谱仪探测器选型分析 | 第26-35页 |
·实验系统 | 第26-27页 |
·系统能量刻度 | 第27-29页 |
·能量分辨率 | 第29-30页 |
·系统效率刻度 | 第30-32页 |
·峰形参数刻度 | 第32-34页 |
·CZT 探测器的高压特性 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
第3章 CZT 探测器γ能谱响应的数值模拟 | 第37-55页 |
·CZT 探测器蒙特卡罗模拟计算的国内外研究情况 | 第37-38页 |
·数值模拟软件介绍 | 第38-42页 |
·EGSnrc 概述 | 第38-40页 |
·EGSnrc 的安装与使用 | 第40-42页 |
·数值模拟计算模型 | 第42-45页 |
·CZT 晶体载流子收集模型 | 第42-44页 |
·峰展宽模型 | 第44页 |
·CZT 晶体模拟计算几何模型 | 第44-45页 |
·计算结果分析 | 第45-48页 |
·不同理论模型的比较 | 第45-46页 |
·探测器参数的影响 | 第46-48页 |
·CZT 探测器蒙特卡罗模拟计算特性研究 | 第48-54页 |
·沉积能量分布 | 第48-49页 |
·CZT 探测器能量分辨率 | 第49-51页 |
·CZT 探测器角度响应 | 第51-53页 |
·CZT 探测器探测效率 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第4章 CZT 探测器γ谱数据处理方法研究 | 第55-85页 |
·CZT 探测器γ谱平滑滤波方法 | 第55-62页 |
·γ谱的时域特性 | 第56页 |
·γ谱的频域特性 | 第56-57页 |
·低通滤波器滤波 | 第57-58页 |
·小波变换法滤波 | 第58-62页 |
·CZT 探测器γ谱寻峰方法 | 第62-68页 |
·短时傅立叶变换寻峰 | 第63-65页 |
·小波变换法寻峰 | 第65-68页 |
·CZT 探测器γ谱峰形拟合 | 第68-74页 |
·直接解调法重建γ谱 | 第74-84页 |
·直接解调法基本原理 | 第74-75页 |
·直接解调法用于γ谱重建 | 第75-77页 |
·γ谱重建实例分析 | 第77-82页 |
·γ谱重建前后寻峰对比 | 第82-84页 |
·直接解调法重峰分离能力评估 | 第84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
第5章 CZT 探测器γ谱解析方法研究 | 第85-104页 |
·γ谱解析方法概述 | 第85-86页 |
·全谱法解析CZT 探测器γ谱 | 第86-88页 |
·神经网络法分析CZT 探测器γ谱 | 第88-100页 |
·神经网络基本原理概述 | 第88-89页 |
·主要神经网络结构介绍 | 第89-92页 |
·神经网络基本特性 | 第92-93页 |
·利用神经网络识别放射性核素 | 第93-100页 |
·特殊核材料的识别 | 第100-103页 |
·特殊核材料γ谱线分析 | 第100-101页 |
·特殊核材料γ谱鉴别方法 | 第101-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
第6章 总结 | 第104-110页 |
·工作总结 | 第104-108页 |
·后续工作展望 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第115页 |