首页--工业技术论文--原子能技术论文--粒子探测技术、辐射探测技术与核仪器仪表论文--辐射探测技术和仪器仪表论文--谱仪论文

海水就地γ能谱测量实验与模拟研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 引言第10-18页
    1.1 课题背景及意义第10-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 海水就地γ能谱测量实验的发展第13-15页
        1.2.2 海水就地γ能谱模拟研究的发展第15-16页
    1.3 课题来源与研究内容第16-18页
        1.3.1 课题来源第16-17页
        1.3.2 研究内容第17-18页
第2章 海水就地γ能谱测量原理第18-33页
    2.1 海洋中的放射性核素第18-23页
        2.1.1 天然放射性核素第18-20页
        2.1.2 人工放射性核素第20-23页
    2.2 γ射线与物质的相互作用第23-28页
        2.2.1 光电效应第23-25页
        2.2.2 康普顿效应第25-27页
        2.2.3 电子对效应第27-28页
        2.2.4 三种效应的比较第28页
    2.3 海水就地γ能谱探测器及其性能指标第28-31页
        2.3.1 NaI(T1)探测器及其工作原理第29-30页
        2.3.2 能量分辨率第30页
        2.3.3 探测效率第30页
        2.3.4 最小可探测活度第30-31页
    2.4 本章小结第31-33页
第3章 海水就地γ能谱实验与MC模拟第33-44页
    3.1 实验与模拟方法第33-35页
        3.1.1 实验仪器第33页
        3.1.2 模拟计算方法第33-34页
        3.1.3 实验与模拟的几何布局第34-35页
    3.2 实验与模拟结果分析第35-42页
        3.2.1 本底实验与模拟第35-37页
        3.2.2 体源实验与模拟第37-40页
        3.2.3 点源实验与模拟第40-42页
        3.2.4 最小可探测活度第42页
    3.3 本章小结第42-44页
第4章 海水就地γ能谱测量最小可探测活度影响因素研究第44-52页
    4.1 本底和测量时间第44-46页
    4.2 探测效率第46-51页
        4.2.1 不同能量γ射线的探测效率第46-48页
        4.2.2 探测器对探测效率的影响第48-49页
        4.2.3 封装材料对探测效率的影响第49-51页
    4.3 本章小结第51-52页
结论第52-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-58页
攻读学位期间取得学术成果第58页

论文共58页,点击 下载论文
上一篇:连拱隧道分步开挖围岩压力演化特征及偏态效应分析
下一篇:基于排队模型的多技能呼叫中心人力需求问题研究