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 |