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MC法模拟γ射线参考辐射能量注量谱 被引量:2
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作者 倪宁 肖雪夫 +3 位作者 滕忠斌 宋明哲 高飞 张曦 《核电子学与探测技术》 CAS 北大核心 2018年第3期309-313,共5页
使用MCNP模拟计算软件建立了多源照射装置的MC模型,开展了参考辐射能量注量谱的研究工作。结果表明,参考辐射产生条件不同,γ射线参考辐射的能量注量谱会存在差异,尤其是使用铅衰减器后会使能谱硬化平均能量增加。使用蒙卡计算得到的不... 使用MCNP模拟计算软件建立了多源照射装置的MC模型,开展了参考辐射能量注量谱的研究工作。结果表明,参考辐射产生条件不同,γ射线参考辐射的能量注量谱会存在差异,尤其是使用铅衰减器后会使能谱硬化平均能量增加。使用蒙卡计算得到的不同能量注量谱计算了空气与石墨质能吸收系数比和石墨与空气碰撞阻止本领比,计算结果显示两者并未随能量注量谱的变化产生明显改变。 展开更多
关键词 γ射线参考辐射 能量注量 MC模拟 空气比释动能 空腔理论
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能量注量对钛板激光着色的颜色变化影响研究 被引量:1
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作者 殷延蕊 王翰章 卢景琦 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期27-33,共7页
各种激光工艺参数共同作用影响激光彩色打标的结果,不同参数之间相互关系比较复杂。为了获得更优质颜色和基于TA2钛板上更全的激光着色色谱,本实验选用波长为1064 nm、最大输出功率为20 W的MOPA光纤激光器进行试验,通过分光测色仪对彩... 各种激光工艺参数共同作用影响激光彩色打标的结果,不同参数之间相互关系比较复杂。为了获得更优质颜色和基于TA2钛板上更全的激光着色色谱,本实验选用波长为1064 nm、最大输出功率为20 W的MOPA光纤激光器进行试验,通过分光测色仪对彩色样品的色彩、可见光谱进行采集分析。结果表明,通过简化参数间关系,以能量累计注量的变化量dQ产生的色差为依据,调节扫描速度、线间距、功率变化量dP来改变dQ大小,能够获得更丰富的颜色。 展开更多
关键词 激光技术 激光彩色打标技术 TA2 能量累计
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光子射野剂量计算参数研究 被引量:1
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作者 刘胜堂 顾熹豪 文万信 《中国医学物理学杂志》 CSCD 2014年第2期4723-4726,4755,共5页
目的:介绍医用加速器常规光子射线的机器数据测量方法及剂量计算模型中基本参数的计算过程。以百分深度剂量与散射因子为基础数据,根据原散射线模型通过测量数据推导出原射线组织最大剂量比、散射最大剂量比、原射线在水中线性衰减系数... 目的:介绍医用加速器常规光子射线的机器数据测量方法及剂量计算模型中基本参数的计算过程。以百分深度剂量与散射因子为基础数据,根据原散射线模型通过测量数据推导出原射线组织最大剂量比、散射最大剂量比、原射线在水中线性衰减系数、能量注量等,为进一步还原射野在水模体中的剂量分布提供方法与理论。方法:用Blue Phantom三维水箱在医科达Synergy加速器上测量6 MV光子线的百分深度剂量、离轴比剂量、总散射因子、准直器散射因子,先从测量的百分深度剂量曲线中按照原散射模型剥离出原射线百分深度剂量,然后在Matlab软件中拟合处理测量的散射因子数据,外推出零野的模体散射因子,从而按照给定公式计算出组织最大剂量比、散射最大剂量比。按照离轴比剂量,利用平方反比规律推出最大开野在模体表面的能量注量。结果:计算出准直器散射因子、总散射因子的拟合公式,外推零野模体散射因子(Sp)、根据原射线的百分深度剂量曲线计算出原射线在水中线性衰减系数,组织最大剂量比(TMR)、散射最大剂量比(SMR)、以及射野能量注量分布(Fluence Matrix)。结论:这些基本参数是剂量计算建模的关键,也是进一步研究各种剂量计算模型的基础。 展开更多
关键词 光子射野参数 原射线百分深度剂 能量注量
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能谱型中子剂量当量测量技术研究 被引量:2
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作者 刘建忠 王勇 +2 位作者 郭子军 刘惠英 周彦坤 《核电子学与探测技术》 CAS CSCD 北大核心 2013年第12期1548-1551,共4页
为了解决中子剂量监测的难题,对通过解谱计算中子剂量当量的中子测量技术进行了研究,应用位置灵敏3He正比计数器,通过将计数器划分为5个区的方法来模拟多球谱仪的测量流程,解中子的注量能量谱,计算入射中子的辐射量,是一种新颖的场所中... 为了解决中子剂量监测的难题,对通过解谱计算中子剂量当量的中子测量技术进行了研究,应用位置灵敏3He正比计数器,通过将计数器划分为5个区的方法来模拟多球谱仪的测量流程,解中子的注量能量谱,计算入射中子的辐射量,是一种新颖的场所中子剂量测量技术,能够有效解决未知能量或宽能量范围的中子监测难题。在Am-Be和252Cf的标准辐射场中进行了实际测试,测试结果的相对误差小于30%。 展开更多
关键词 中子 能量
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Nonadiabatic acceleration of plasma sheet ions related to ion cyclotron waves 被引量:3
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作者 WANG Zhi Qiang CAO Jin Bin +2 位作者 RME Henri DANDOURAS Iannis MA Yu Duan 《Science China(Technological Sciences)》 SCIE EI CAS 2014年第12期2434-2440,共7页
The nonadiabatic acceleration of plasma sheet ions is important to the understanding of substorm energetic injections and the formation of ring current. Previous studies show that nonadiabatic acceleration of protons ... The nonadiabatic acceleration of plasma sheet ions is important to the understanding of substorm energetic injections and the formation of ring current. Previous studies show that nonadiabatic acceleration of protons by magnetic field dipolarization is hard to occur at X>–10 RE because the time-scale of dipolarization(several minutes) is much larger than the gyroperiod of protons there(several seconds). In this paper, we present a case of nonadiabatic acceleration of plasma sheet ions observed by Cluster on October 30, 2006 at(XGSM, YGSM)=(-7.7, 4.7) RE. The nonadiabatic acceleration of ions is caused not by previously reported magnetospheric dipolarization but by the ultra low frequency(ULF) waves during magnetospheric dipolarization. The nonadiabatic acceleration of ions generates a new energy flux structure of ions, which is characterized by the usual energy flux increase of ions(28–80 ke V) and a concurrent energy flux decrease of ions in a lower energy range(10 e V–20 ke V). These new observations constitute a complete physical picture: The lower energy ions absorb the wave energy, and thus get accelerated to higher energy. We use a nonadiabatic model to interpret the ion energy flux variations. Both analytic and simulation results are in good agreement with the observations. This indicates that the nonadiabatic acceleration associated with ULF waves superposed on dipolarized magnetic field is an effective mechanism for ion energization in the near-Earth plasma sheet. The presented energy flux structures can be used as a proxy to identify the similar dynamic process. 展开更多
关键词 nonadiabatic acceleration ion cyclotron waves wave-particle interaction
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