首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 453 毫秒
1.
研究了飞秒激光与10μm的Cu和5μm的C8H8构成的双层薄膜靶相互作用中在靶背法线方向质子的能量分布.采用CR39固体核径迹探测器和Thomson磁谱仪相结合测量质子能谱.实验结果表明:质子沿着靶背法线方向发射;随着质子能量的增加,质子数减少;质子在一定能量处出现截断,截止能是1179 keV.  相似文献   

2.
为解决~3 He气体短缺且价格日益昂贵所造成的中子能谱测量装置灵敏元缺乏问题,研制了一套BF3正比计数管多球谱仪系统。基于蒙特卡罗方法对Bonner多球谱仪系统的细致结构进行建模,模拟计算得到了探测器能量响应灵敏度;在中国原子能科学研究院的高压倍加器上使用2.86MeV与14.84MeV能量的中子对谱仪系统的探测器能量响应灵敏度进行了标定,结合模拟结果确定了谱仪系统在实验条件下的能量响应灵敏度;使用此谱仪系统对241 Am-Be中子源能谱进行了测量,对多球谱仪测量结果使用自编Gravel算法进行逆卷积解谱,解谱所得能谱与~(241)Am-Be中子源标准能谱的对比结果表明,在总体不确定度小于21.46%的范围内二者符合良好,验证了整套多球系统具有较高的可靠性。该三氟化硼多球谱仪系统有望在加速器、反应堆及同位素中子源环境的中子能谱与剂量检测中得到更为广泛的应用。  相似文献   

3.
本文根据卫星提供的太阳风实验资料,将太阳风中的质子流作为极低能宇宙线,则能得出0.4—4kev的质子积分通量-动能曲线,使低能宇宙线能谱向前推进二个量级。所得太阳风能谱亦呈幂律谱。具有双幂规律,在~1kev处发生转折,与低能太阳宇宙线能谱极为类似,且幂指数亦相近。太阳风来源于日冕层的蒸发和加速。而低能太阳宇宙线则起自耀斑的爆发,它们之间有一定的联系。通过能量分析,为研究太阳耀斑及日冕磁场等提供了一些信息。  相似文献   

4.
用背散射进行物质分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
用离子加速器的离子束进行物质分析是近十年来发展起来的,它是物质分析中的有效手段,包括背散射(RBS)、质子荧光分析(PIXE)和核反应三种方法。它们各有特点,互相补充,所谓背散射就是能量为1~3MeV的~4He离子束或能量为几百keV的质子束打到靶上,入射离子和靶原子核发生库仑相互作用,部分入射离子发生大角度散射的现象。用金-硅面垒半导体探测器可测得此背散射离子能谱。  相似文献   

5.
首次报道 ̄(204)(n, ̄3He+2Pn) ̄(202)Pt核反应截面的实验测量结果为1μb量级,证实了中子截面系统学研究结果的可靠性。实验中所用的快中子源(E_n=21MeV)是利用能量25MeV、流强10μA质子轰击1mm厚铍靶而产生的;反应产物放射性Pt是通过化学分离法而得到的;γ能谱测量是采用低本底HPGeγ谱仪。  相似文献   

6.
本文描述用飞行时间谱仪对T(d,n)~4He反应的α关联中子能谱和角分布的测量,以及介绍对这些中子能谱的蒙特卡罗模拟。在计算中考虑了氘在氚-钛靶的多次散射。对发射中子谱自寺和关联中子平均能量的计算结果分别与Pavlik等人的计算结果和我们的实验结果很好地符合。  相似文献   

7.
现有便携式谱仪无法同时对α-β-γ射线进行测量,使得相关人员对α-β-γ混合场景的评估与处理存在不便,因此研制了一套便携式α-β-γ谱仪以解决上述问题. 谱仪采用PIPS探测器和LaBr3(Ce)探测器分别对α-β粒子和γ射线进行测量,获取高分辨的能谱. 经测试,谱仪的α能量分辨率小于140 keV (5.486 MeV,0.1 atm),α表面发射率响应67.34% (241Am),β表面发射率响应19.13% (90Sr-90Y),γ能量分辨率小于3.4% (662 keV). 因此谱仪可同时测量α-β-γ射线并获取高分辨的能谱,有助于相关人员对测量现场做出快速准确的评估与处理.  相似文献   

8.
通过数值求解Dirac方程,研究了在垂直磁场下锯齿型(zigzag)石墨烯(graphene)量子点的能谱结构。无磁场时,量子点能谱没有带隙,并存在能量为零的边界态。当外加磁场时,能谱中出现朗道能级,最低朗道能级能量为零且与磁场大小无关,随着磁场的增加,朗道能级简并度会随之增加。同时发现,磁场对K点与K’点的能谱结构有...  相似文献   

9.
论述了一种注入或者吸附在材料中的氚和氘的深度分布的测量方法.样品为氚(钛)靶和氘(钛)靶.用2MeV入射质子束,T(p,n)反应研究氚的深度分布;用1MeV入射氘束,D(d,n)反应研究氘的深度分布.用标准的飞行时间方法测量中子能谱。由中子能量确定起反应的质子或氘核的能量。进而得出氚或者氘在钛层中的深度分布.本方法的灵敏度可达0.1at.%.对氚(钛)靶,当靶厚为5mg/cm~2时,深度分辩好于0.5mg/cm~2.  相似文献   

10.
通过辐照核能材料SiC, 表征激光加速质子束连续宽能谱、短脉冲和高瞬态流强的特点。将SiC样品放置在距离靶体4 cm处, 连续进行300发满足指数能谱分布的能量为1~4.5 MeV的激光加速宽能谱连续质子束辐照。表面和截面拉曼光谱显示辐照后的SiC散射峰强度减小, 且拉曼光谱截面测量的整体趋势可以与SRIM模拟的能谱加权后的深度能损分布对应, 从而通过实验对能量连续分布的激光加速质子束进行表征。此外, 实验结果显示, 激光加速质子束的短脉冲特性可在SiC表面产生相当高的瞬时束流密度。这种快速的宽能谱辐照为模拟反应堆中子辐照提供了可能性。  相似文献   

11.
针对实际工程中对结构构件进行现场加固时不能卸载这一现象,开展了玄武岩纤维片材(BFRP)约束预压混凝土方柱的轴压性能试验,并重点分析了试验所得应力-应变曲线,通过研究发现其形式接近抛物线,结合前人研究确定了抛物线加直线的应力-应变模型。通过对试验数据的处理,进一步得出抛物线顶点对应的峰值应力及峰值应变的计算模型,再加上一定的理论推导,最终得出完整的应力-应变模型。此模型的优点在于考虑了试件加固之前所受荷载的影响,同已有众多模型相比,与工程实践更为接近。  相似文献   

12.
这是一个研究型综合性实验.先讨论了γ闪烁谱仪线性的好坏,通过对仪器进行定标调整,得到摄谱仪在高电压、低放大系数下的线性好的结论.选取所测的一段谱形,根据光滑和寻峰的基本原理编制Pascal程序进行数据多次处理及打印,进行分析得到实验值与理论值接近的结论.由于采用了Pascal语言的绘图性能,既避免了曲线的失真不光滑,又可以得到任一幅谱形图,满足用户的需要,这是其最大的实用性.  相似文献   

13.
基于数字化曲线拟合技术, 提出一种新的人脸图像不变特征表示方法. 该方法先将人脸边缘图像分割为高次多项式及抛物线段构成的特征曲线段集合, 再运用极惯性矩度量不同人脸图像在特征曲线段两侧的局部纹理及形态差异. 实验结果表明, 该方法与直线边缘图法和抛物线边缘图法相比, 能更好地描述人脸图像的分布特征.  相似文献   

14.
生物体液荧光在位检测仪的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种直接检测生物体液的光纤光谱仪。根据光纤和毛细管的特性,设计特殊的光纤探头。该探头可以直接插入生物体内,通过毛细管采集生物体液,并直接引入光路中。为了提高测量灵敏度,探头中的光纤采取分层排列以增加体液在光路中的路程。该探头可使测量过程简化并且实现在位监测。利用计算机的并行口控制步进电机带动色散棱镜转动,用光电倍增管接收光谱信号,计算机实时采集并实时显示待测生物体液的光谱特性。通过对光谱进行分析,可以推测许多生物量。  相似文献   

15.
针对热电模块运行过程中的影响因素,考虑汤姆逊效应和陶瓷板、金属导流片、接触表面等产生的附加热阻,建立了新的热电能量平衡方程,并据此研究了汤姆逊效应与附加热阻对热电模块的输出功率、热电转化效率及效率的影响规律.结果表明:在本文计算条件下,汤姆逊效应及附加热阻对热电模块性能的影响随着热电模块工作电流的增加而增大;同时,汤姆逊效应和附加热阻均使得热电模块的最大输出功率、最大热电转化效率对应的最佳工作电流减小,这一点在热电发电装置的设计时必须予以考虑.  相似文献   

16.
基于参数方程的矢量表示方法,导出了一种CNC系统中任意三维抛物线的高速插补算法.该算法不仅理论上可使所有插补点均落在抛物线上,而且由于实时插补过程中只有加法运算,插补速度极高,因而适用于任何硬件环境.误差分析表明,只要合理选择参数增量,总能保证插补的弓高误差满足加工精度要求.本算法可应用于二维抛物线的插补计算  相似文献   

17.
在高速太阳风中,Alfven波在传播过程中其能量可能转移给快磁声波,当磁场强度和Alfven波速度趋于零时,快磁声波将转变为离子声波。通过对质子的随机湍动加热,而导致高速太阳风中质子平均温度高于电子的平均温度。  相似文献   

18.
分别以波长为253.7nm的紫外光及波长为407nm的紫色发光二极管为激发光源,诱导硫氧还蛋白还原酶(thioredoxin reductase,TR)分子产生荧光,用组合式多功能光栅光谱仪记录荧光谱。通过分析比较TR溶液与溶剂的荧光光谱,得到了这2种激发光诱导的TR分子荧光光谱的特性。该文的研究结果为进一步将荧光光谱法用于TR的定性、定量分析乃至结构分析提供了依据。  相似文献   

19.
介绍了用于HL - 1M装置电子温度时空分布测量的汤姆逊散射系统 (TLSS)的时序方案 ,较详细阐述了该方案的原理及关键步骤的实施方法 .  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号