基于探測(cè)器響應(yīng)函數(shù)的α能譜解譜技術(shù)研究
發(fā)布時(shí)間:2023-05-28 07:37
α射線測(cè)量是α核素分析的重要手段,α射線測(cè)量包括總量測(cè)量和α能譜測(cè)量。前者只能確定α放射性總強(qiáng)度,不能確定α射線的能量或能量分布,無法鑒別α核素種類,測(cè)量較簡(jiǎn)單。α能譜測(cè)量則可以實(shí)現(xiàn)對(duì)α粒子的能量測(cè)量,并得到各能量α粒子的強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)對(duì)α核素的定性和定量分析。因此,為了準(zhǔn)確研究樣品中各α核素的放射性水平,采用α能譜測(cè)量和對(duì)α能譜的分析工作顯得尤為重要。 在核廢物處置中所涉及到的超鈾核素(如239Pu、241Am等)的監(jiān)管和分類,以及如核武器庫等特殊場(chǎng)所的α放射性氣溶膠的監(jiān)測(cè)等工作中,常常采用α能譜測(cè)量技術(shù)。雖然同位素之間的比例能夠通過質(zhì)譜儀精確測(cè)量,但是通過α能譜測(cè)量分析實(shí)現(xiàn)對(duì)α核素的定性和定量分析,是一種較經(jīng)濟(jì)和快速的途徑。在探測(cè)器有限的能量分辨能力下,要精確的分析核素的種類和放射性水平,準(zhǔn)確的解譜是必須進(jìn)行的過程,相應(yīng)的難度也較大。至今,國內(nèi)外從未停止過對(duì)α能譜解譜技術(shù)的研究,其中峰形函數(shù)的選取一直是研究的焦點(diǎn)。幾乎每種α核素都具有多個(gè)能量的α射線,同種核素中或不同種核素之間,能量相近的α射線普遍存在。目前的探測(cè)器,甚至能量分辨率最好的半導(dǎo)體探測(cè)器都無法將這些射線完全分開。因此,在分...
【文章頁數(shù)】:70 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 引言
1.1 研究意義
1.2 研究現(xiàn)狀
1.2.1 國外情況
1.2.2 國內(nèi)情況
1.3 研究?jī)?nèi)容
第2章 α粒子的探測(cè)及能譜測(cè)量
2.1 α粒子與物質(zhì)的相互作用
2.2 α譜儀結(jié)構(gòu)與特征
2.2.1 PIPS 半導(dǎo)體探測(cè)器
2.2.2 ORTEC-8 路α譜儀結(jié)構(gòu)特征與技術(shù)指標(biāo)
2.2.3 工作原理
2.2.4 能量分辨率及探測(cè)效率的影響因素
2.2.5 探測(cè)下限
2.2.6 判斷限
2.3 試驗(yàn)方案
2.4 試驗(yàn)測(cè)量α能譜及分析
第3章 基于探測(cè)器響應(yīng)函數(shù)的α能譜解譜
3.1 α能譜解析的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)
3.2 α能譜光滑與評(píng)價(jià)
3.2.1 重心法
3.2.2 多項(xiàng)式最小二乘法
3.2.3 離散小波變換法
3.2.4 能譜光滑評(píng)價(jià)方法的建立與應(yīng)用
3.2.5 小結(jié)
3.3 探測(cè)器響應(yīng)函數(shù)
3.3.1 概述
3.3.2 幾個(gè)研究者的模型
3.3.3 誤差函數(shù)與互補(bǔ)誤差函數(shù)
3.4 α能譜解譜
3.4.1 探測(cè)器響應(yīng)函數(shù)模型的建立
3.4.2 最小二乘法
3.4.3 Levenberg-Marquardt 算法
3.4.4 高斯標(biāo)準(zhǔn)差估計(jì)
3.4.5 擬合優(yōu)度檢驗(yàn)
3.4.6 結(jié)果分析
3.4.7 小結(jié)
第4章 解譜軟件的設(shè)計(jì)
4.1 概述
4.2 開發(fā)平臺(tái)介紹
4.3 能譜數(shù)據(jù)格式說明
4.4 軟件框圖與分析流程圖
4.5 軟件功能
結(jié)論
致謝
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間取得學(xué)術(shù)成果
本文編號(hào):3824223
【文章頁數(shù)】:70 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 引言
1.1 研究意義
1.2 研究現(xiàn)狀
1.2.1 國外情況
1.2.2 國內(nèi)情況
1.3 研究?jī)?nèi)容
第2章 α粒子的探測(cè)及能譜測(cè)量
2.1 α粒子與物質(zhì)的相互作用
2.2 α譜儀結(jié)構(gòu)與特征
2.2.1 PIPS 半導(dǎo)體探測(cè)器
2.2.2 ORTEC-8 路α譜儀結(jié)構(gòu)特征與技術(shù)指標(biāo)
2.2.3 工作原理
2.2.4 能量分辨率及探測(cè)效率的影響因素
2.2.5 探測(cè)下限
2.2.6 判斷限
2.3 試驗(yàn)方案
2.4 試驗(yàn)測(cè)量α能譜及分析
第3章 基于探測(cè)器響應(yīng)函數(shù)的α能譜解譜
3.1 α能譜解析的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)
3.2 α能譜光滑與評(píng)價(jià)
3.2.1 重心法
3.2.2 多項(xiàng)式最小二乘法
3.2.3 離散小波變換法
3.2.4 能譜光滑評(píng)價(jià)方法的建立與應(yīng)用
3.2.5 小結(jié)
3.3 探測(cè)器響應(yīng)函數(shù)
3.3.1 概述
3.3.2 幾個(gè)研究者的模型
3.3.3 誤差函數(shù)與互補(bǔ)誤差函數(shù)
3.4 α能譜解譜
3.4.1 探測(cè)器響應(yīng)函數(shù)模型的建立
3.4.2 最小二乘法
3.4.3 Levenberg-Marquardt 算法
3.4.4 高斯標(biāo)準(zhǔn)差估計(jì)
3.4.5 擬合優(yōu)度檢驗(yàn)
3.4.6 結(jié)果分析
3.4.7 小結(jié)
第4章 解譜軟件的設(shè)計(jì)
4.1 概述
4.2 開發(fā)平臺(tái)介紹
4.3 能譜數(shù)據(jù)格式說明
4.4 軟件框圖與分析流程圖
4.5 軟件功能
結(jié)論
致謝
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間取得學(xué)術(shù)成果
本文編號(hào):3824223
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