钼靶X射线圆柱型自由空气电离室的研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第11-19页 |
1.1 课题背景及意义 | 第11-13页 |
1.1.1 为乳腺癌诊断提供计量保障 | 第12-13页 |
1.1.2 解决乳腺X射线机的量值溯源问题 | 第13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 国际计量局 | 第15-16页 |
1.2.2 美国NIST | 第16-17页 |
1.2.3 日本NIMJ | 第17页 |
1.2.4 国内外标准和计量技术法规 | 第17-18页 |
1.3 主要研究内容 | 第18-19页 |
第2章 理论基础 | 第19-26页 |
2.1 X射线 | 第19-23页 |
2.1.1 X射线的产生 | 第19-21页 |
2.1.2 射线与物质相互作用 | 第21-23页 |
2.2 空气比释动能的定义 | 第23-24页 |
2.3 气体探测器 | 第24-26页 |
2.3.1 电离室 | 第24-26页 |
第3章 钼靶X射线基准辐射装置的建立 | 第26-39页 |
3.1 铝靶X射线基准装置 | 第26-29页 |
3.1.1 辐射源出束装置 | 第26-28页 |
3.1.2 滤过器系统 | 第28-29页 |
3.1.3 定位系统 | 第29页 |
3.2 辐射野测量 | 第29-34页 |
3.2.1 二维电离室矩阵均匀性测量 | 第31-32页 |
3.2.2 指形电离室扫描法均匀性测量 | 第32-34页 |
3.2.3 测量结果 | 第34页 |
3.3 辐射质规范的建立 | 第34-39页 |
3.3.1 半值层测量 | 第35-37页 |
3.3.2 X射线衰减规律 | 第37页 |
3.3.3 辐射束规范 | 第37-39页 |
第4章 钼靶X射线能谱的测量 | 第39-47页 |
4.1 测量装置 | 第39-42页 |
4.1.1 高纯锗探测器 | 第39-40页 |
4.1.2 屏蔽准直装置 | 第40-41页 |
4.1.3 多道分析器及谱分析软件 | 第41-42页 |
4.2 探测器能量刻度 | 第42-43页 |
4.3 能谱测量 | 第43-47页 |
第5章 电流测量系统 | 第47-52页 |
5.1 高增益负反馈法 | 第47-48页 |
5.2 测量系统简介 | 第48-52页 |
5.2.1 硬件系统 | 第48-49页 |
5.2.2 软件系统 | 第49-52页 |
第6章 圆柱形自由空气电离室 | 第52-62页 |
6.1 自由空气电离室设计 | 第52-58页 |
6.1.1 圆柱型自由空气电离室 | 第53-54页 |
6.1.2 电离室设计原则 | 第54-55页 |
6.1.3 电离室设计参数要求 | 第55-58页 |
6.2 电离室加工与装配 | 第58-59页 |
6.2.1 几何尺寸 | 第59页 |
6.3 电离室性能测试 | 第59-62页 |
6.3.1 高压饱和曲线 | 第59-60页 |
6.3.2 漏电流 | 第60-62页 |
第7章 圆柱型电离室相关修正因子 | 第62-68页 |
7.1 空气衰减修正系数K_a | 第62-64页 |
7.2 通过室壁的辐射穿透修正K_P | 第64-65页 |
7.3 极性修正K_(POL) | 第65页 |
7.4 光阑边沿穿透K_(DIA) | 第65-66页 |
7.5 空气湿度修正K_H | 第66-67页 |
7.6 修正因子小结 | 第67-68页 |
第8章 空气比释动能绝对测量 | 第68-71页 |
8.1 钼靶X射线空气比释动绝对测量 | 第69-71页 |
结论 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第77页 |