车载伽马能谱技术在放射源搜寻中的应用研究
发布时间:2023-04-04 03:45
本课题来源于国家863计划主题项目课题“高精度能谱探测仪器研发”(项目编号:2012AA061803)。车载伽马能谱测量指的是将伽马能谱仪放置在车载移动平台上探测区域中伽马射线能量和强度,并且识别出放射性核素种类和含量的方法,通常应用于环境辐射监测领域,以及承担放射性勘查任务。在辐射环境监测中,车载伽马能谱仪主要承担采集本底数据、发现异常情况、放射源搜寻、统计剂量率分布、统计核素识别及分布、放射性烟羽追踪等环境监测与核应急监测任务。目前,在环境辐射监测应用中,车载伽马能谱的数据分析和实验解释落后于航空伽马能谱,长期被当作伽马剂量率仪使用。对车载伽马能谱在实际测量中影响因素的研究较少,相关文献介绍的也多为理论研究,实际测量数据的支撑不足。为此以某型车载伽马能谱仪为蓝本,开展了应用性研究。根据辐射分布理论和伽马射线在各种介质中的衰减规律,描述了晶体间相互屏蔽、车辆底盘厚度、仪器放置高度对测量结果的影响;根据单晶体测试所总结的探测器灵敏区域,提出了车载伽马探测能力分布规律,并建立了车速与探测边界关系。综合以上研究成果,以常用车载平台为基础,通过规避屏蔽因素及实施寻源实验建立了一套实用化寻源作...
【文章页数】:86 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
第1章引言
1.1 选题依据及意义
1.2 车载监测系统应用化的研究背景及意义
1.2.1 核辐射技术的应用及其意义
1.2.2 辐射事故对公众及环境的影响
1.2.3 辐射事故应急系统的必要性
1.3 辐射环境监测系统的国、内外现状
1.3.1 航空平台
1.3.2 车载移动平台
1.4 研究思路和方法
1.5 研究成果的主要创新点
第2章伽马能谱测量原理
2.1 伽马射线的基本性质
2.2 伽马射线与物质的相互作用
2.2.1 光电效应
2.2.2 电子对效应
2.2.3 康普顿散射
2.3 伽马射线辐射场计算
2.3.1 基本衰减规律
2.3.2 点状源伽马辐射场
2.3.3 线状伽马源辐射场
2.4 本章小结
第3章车载伽马能谱仪的辐射响应特性研究
3.1 伽马探测器的组成与种类
3.2 实验所用车载伽马能谱仪
3.3 单个探测器的辐射响应特性
3.3.1 分辨率测试方法
3.3.2 分辨率测试结果
3.3.3 能量线性
3.3.4 稳定性
3.4 探测器整箱辐射响应特性特性研究
3.4.1 整箱的周视能力
3.4.2 晶体间的相互屏蔽作用
3.4.3 整箱工作稳定性
3.4.4 电子学部件的工作温度适应性
3.4.5 整备系统长途应用
3.5 本章小结
第4章车载伽马能谱仪运用探讨
4.1 测量的代表性及车速的选择
4.1.1 区域放射性巡测
4.1.2 搜寻丢失的放射源
4.2 平台屏蔽对测量的影响
4.3 仪器放置高度对测量的影响
4.4 寻源应用中的最低探测限
4.5 本章小结
第5章模拟放射性事故中的应用
5.1 情景设置
5.2 事故级别分析
5.3 现场勘查与工作方案
5.3.1 辐射的人体影响
5.3.2 测量路线的确定
5.3.3 加密测量的方法与结果
5.3.4 人工搜寻与收贮放射源
5.4 关于改进的想法
5.5 本章小结
结论
致谢
参考文献
攻读学位期间取得学术成果
本文编号:3781721
【文章页数】:86 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
第1章引言
1.1 选题依据及意义
1.2 车载监测系统应用化的研究背景及意义
1.2.1 核辐射技术的应用及其意义
1.2.2 辐射事故对公众及环境的影响
1.2.3 辐射事故应急系统的必要性
1.3 辐射环境监测系统的国、内外现状
1.3.1 航空平台
1.3.2 车载移动平台
1.4 研究思路和方法
1.5 研究成果的主要创新点
第2章伽马能谱测量原理
2.1 伽马射线的基本性质
2.2 伽马射线与物质的相互作用
2.2.1 光电效应
2.2.2 电子对效应
2.2.3 康普顿散射
2.3 伽马射线辐射场计算
2.3.1 基本衰减规律
2.3.2 点状源伽马辐射场
2.3.3 线状伽马源辐射场
2.4 本章小结
第3章车载伽马能谱仪的辐射响应特性研究
3.1 伽马探测器的组成与种类
3.2 实验所用车载伽马能谱仪
3.3 单个探测器的辐射响应特性
3.3.1 分辨率测试方法
3.3.2 分辨率测试结果
3.3.3 能量线性
3.3.4 稳定性
3.4 探测器整箱辐射响应特性特性研究
3.4.1 整箱的周视能力
3.4.2 晶体间的相互屏蔽作用
3.4.3 整箱工作稳定性
3.4.4 电子学部件的工作温度适应性
3.4.5 整备系统长途应用
3.5 本章小结
第4章车载伽马能谱仪运用探讨
4.1 测量的代表性及车速的选择
4.1.1 区域放射性巡测
4.1.2 搜寻丢失的放射源
4.2 平台屏蔽对测量的影响
4.3 仪器放置高度对测量的影响
4.4 寻源应用中的最低探测限
4.5 本章小结
第5章模拟放射性事故中的应用
5.1 情景设置
5.2 事故级别分析
5.3 现场勘查与工作方案
5.3.1 辐射的人体影响
5.3.2 测量路线的确定
5.3.3 加密测量的方法与结果
5.3.4 人工搜寻与收贮放射源
5.4 关于改进的想法
5.5 本章小结
结论
致谢
参考文献
攻读学位期间取得学术成果
本文编号:3781721
本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/hkxlw/3781721.html