中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-14页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第14-20页 |
1.2.1 γ 光子探测器校准技术 | 第14-16页 |
1.2.2 γ 光子探测器遂行校准技术发展趋势 | 第16-19页 |
1.2.3 γ 光子探测器遂行校准关键技术问题 | 第19-20页 |
1.3 研究目标和研究内容 | 第20-21页 |
1.3.1 研究目标 | 第20页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第20-21页 |
1.4 本章小结 | 第21-23页 |
2 小尺度参考辐射 γ 光子探测器遂行校准技术基本理论 | 第23-35页 |
2.1 γ 光子与物质相互作用 | 第23-27页 |
2.1.1 康普顿效应运动学特性 | 第24-25页 |
2.1.2 康普顿效应相互作用截面 | 第25-27页 |
2.2 小尺度参考辐射 γ 光子探测器遂行校准技术基本原理 | 第27-31页 |
2.3 小尺度参考辐射 γ 光子探测器遂行校准关键技术难题 | 第31-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
3 小尺度参考辐射 γ 光子探测器遂行校准关键技术研究 | 第35-73页 |
3.1 小尺度参考辐射蒙特卡罗模拟研究 | 第35-45页 |
3.1.1 屏蔽材料、尺寸及剂量率分布模拟研究 | 第36-38页 |
3.1.2 散射 γ 能谱研究 | 第38-41页 |
3.1.3 不同尺寸探测器的散射影响研究 | 第41-45页 |
3.2 散射 γ 能谱降噪处理技术研究 | 第45-51页 |
3.2.1 散射 γ 能谱的噪声来源分析 | 第46-47页 |
3.2.2 常用能谱降噪方法 | 第47页 |
3.2.3 基于小波分析的散射 γ 能谱去噪方法研究 | 第47-49页 |
3.2.4 散射 γ 能谱降噪效果评价与分析 | 第49-51页 |
3.3 基于主元分析方法的能谱计量特征提取及数据降维技术研究 | 第51-56页 |
3.3.1γ 能谱计量特征提取理论与常用方法 | 第51-54页 |
3.3.2 基于主元分析的散射 γ 能谱降维方法研究 | 第54页 |
3.3.3 散射 γ 能谱特征提取效果评价 | 第54-56页 |
3.4 γ 光子探测器遂行校准系统建模技术及其优化方法研究 | 第56-66页 |
3.4.1 小尺度参考辐射 γ 光子探测器遂行校准技术建模方法 | 第56-58页 |
3.4.2 最小二乘支持向量机建模原理及参数优化方法 | 第58-60页 |
3.4.3 随机黑洞融合改进粒子群算法 | 第60-62页 |
3.4.4 随机黑洞融合改进粒子群算法的优化效果评测 | 第62-66页 |
3.5 探测器能量响应校正研究 | 第66-72页 |
3.6 本章小结 | 第72-73页 |
4 小尺度参考辐射 γ 光子探测器遂行校准装置研制 | 第73-99页 |
4.1 遂行校准装置系统结构设计 | 第73-77页 |
4.1.1 屏蔽箱体和探头定位装置 | 第74-75页 |
4.1.2 组合式 γ 射线辐射器设计 | 第75-77页 |
4.2 小尺度参考辐射屏蔽设计 | 第77-79页 |
4.3 γ 光子探测器遂行校准装置测控系统硬软件设计 | 第79-88页 |
4.3.1 硬件设计 | 第79-83页 |
4.3.2 软件设计 | 第83-88页 |
4.4 γ 光子探测器遂行校准装置的性能指标测试 | 第88-95页 |
4.4.1 装置屏蔽安全测试 | 第89-91页 |
4.4.2 小尺度参考辐射检验点处空气比释动能值测试 | 第91-92页 |
4.4.3 能谱采集测试 | 第92-94页 |
4.4.4 其他指标测试 | 第94-95页 |
4.5 MRR与SRR校准结果比对测试 | 第95-98页 |
4.6 本章小结 | 第98-99页 |
5 γ 光子探测器遂行校准系统不确定度评定研究 | 第99-105页 |
5.1 遂行校准系统测量不确定度分析 | 第99-100页 |
5.2 模型测量不确定度影响因素分析 | 第100-102页 |
5.3 不确定度评定结果分析 | 第102-104页 |
5.4 本章小结 | 第104-105页 |
6 总结与展望 | 第105-109页 |
致谢 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-121页 |
附录 | 第121-122页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第121页 |
B. 作者在攻读学位期间主研或参加的科研项目 | 第121-122页 |
C. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 | 第122页 |