作者单位
摘要
四川大学 物理学院成都 610065
塑料闪烁体在中子探测领域具有重要应用前景。对于自研两种尺寸(?2.54 cm×2.54 cm、?5.08 cm×5.08 cm)的塑料闪烁体进行了测试。采用光电倍增管(Photomultiplier Tube,PMT)搭建了探测系统,利用高速示波器采集功能对自研塑料闪烁体进行能量刻度,通过测量137Cs γ放射源的脉冲幅度谱并与MCNP5模拟谱对比,以获取康普顿边缘位置信息,实现准确的γ射线能量标定。利用电荷积分法对从241Am-Be中子源上获取的数据进行分析,采用品质因子(Figure Of Merit,FOM)、中子峰谷比、中子漏计数率等参数量化不同能区的n-γ甄别效果,对比自研塑料闪烁体相对于EJ-299-33A的探测效率。结果表明:?2.54 cm×2.54 cm自研塑料闪烁体相比于?5.08 cm×5.08 cm自研塑料闪烁体具有较高的FOM值;两种自研塑料闪烁体相对于EJ-299-33A的探测效率分别约为0.49和1.0,可见自研的?5.08 cm×5.08 cm塑料闪烁体与同尺寸的商用塑料闪烁体EJ-299-33A性能相当。
塑料闪烁体 能量标定 中子/γ甄别 甄别能力量化 Plastic scintillator Energy calibration n-γ Discrimination ability quantification 
核技术
2023, 46(3): 030403
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院 核物理与化学研究所, 四川 绵阳 621999
2 中国工程物理研究院 中子物理学重点实验室, 四川 绵阳 621999
3 四川大学 物理科学与技术学院, 成都 610064
应用蒙特卡罗方法求解几何因子, 基于蒙特卡罗方法的几何因子计算程序使用C++语言编写, 可用于任意位姿的各种尺寸的圆面探测器对圆面源几何因子的计算。该程序使用了方差减小技巧。通过与国际通用蒙特卡罗计算程序(MCNP5)的计算结果对比, 该方法具有结果准确(误差较小)、计算速度快、使用方便等优点。最终使用该程序计算几何因子, 与实验数据进行对比, 成功验证了中子深度分布分析(NDP)能谱测量系统探测器位姿的准确性(误差5%以内), 并对其移动位置进行修正, 发现电机移动20 mm大约会产生1 mm的误差。
几何因子 蒙特卡罗方法 方差减小技巧 中子深度分析 geometric factor Monte Carlo method variance reduction method neutron depth profiling 
强激光与粒子束
2015, 27(1): 014002
陈雨 1,2,3,*蒋勇 1,2吴健 1,2范晓强 1,2[ ... ]邹德慧 1,2
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院 核物理与化学研究所, 四川 绵阳 621900
2 中国工程物理研究院 中子物理重点实验室, 四川 绵阳 621900
3 四川大学 物理科学与技术学院, 成都 610064
4 四川大学 原子核科学技术研究所, 辐射物理及技术教育部重点实验室, 成都 610064
以SiC二极管和中子转换材料6LiF为基础,研制了SiC基中子探测器,并用241Am源与临界装置分别研究了SiC基中子探测器的α粒子响应、热中子响应。结果表明:SiC基中子探测器能够满足241Am源α粒子的计数测量,但由于SiC二极管灵敏区薄,故不能用于5.48 MeV的α粒子能谱测量;SiC基中子探测器对热中子响应良好,不同功率下,脉冲幅度谱中可清晰看到由6Li(n,α)3H的反应产物α粒子、3H粒子形成的双峰;脉冲幅度甄别法可将γ射线及电子学噪声甄别掉;在直接测量与符合测量中,SiC基中子探测器的计数率均与临界装置功率成线性关系,且直接测量的线性度比符合测量的线性度好,最好可达0.999 97。研究表明:降低肖特基接触金属的厚度、增加其外延层厚度、提高其外延层品质,可将SiC二极管用于带电粒子能谱测量。
SiC二极管 α粒子探测 中子探测 半导体探测器 SiC diode alpha particles detection neutron detection semiconductor detector 
强激光与粒子束
2013, 25(10): 2711
作者单位
摘要
1 三峡大学 理学院,湖北 宜昌 443002
2 四川大学 物理科学与技术学院,成都 610064
采用Monte-Carlo程序EGSnrcMP对能量为0.8 MeV的电子束辐照烟气脱硫脱硝反应器中的剂量分布进行了模拟计算,将计算的结果运用MATLAB 数学分析软件进行了数据处理,对能量为0.5 MeV的电子束辐照烟气脱硫脱硝反应器中的剂量分布进行了模拟计算,并与文献中实验测量值进行了比较。结果表明:采用EGSnrcMP程序计算所得到的剂量与实验结果吻合。
电子束 Monte-Carlo方法 EGSnrcMP系统 剂量分布 烟气脱硫脱氮 electron beam Monte-Carlo method EGSnrcMP system dose distribution flue gas desulfurization and denitrification 
强激光与粒子束
2010, 22(1): 185
作者单位
摘要
1 四川大学原子核科学技术研究所教育部辐射物理及技术重点实验室,成都,610064
2 中国工程物理研究院聚光聚变研究中心,绵阳,621900
3 四川师范大学物理电子工程学院,成都,610066
用2.5 MV静电加器提供的高品质微团簇束与固体、气体和大尺度团簇(100->1000原子/团簇)碰撞,超强飞秒激光与大尺度氘团簇相互作用,研究微团簇在大尺度团簇中的库仑爆炸特性,研究超短超强激光场中大尺度氘团簇的聚变机理.本文将介绍此项实验研究的进展.
超短超强激光 原子团簇 库仑爆炸 核聚变 
原子与分子物理学报
2007, 24(2): 221
作者单位
摘要
1 四川大学物理科学与技术学院,成都,610065
2 中国工程物理研究院激光聚变研究中心,绵阳,621900
在惯性约束聚变和超强超短激光等离子体相互作用中,科学级光学CCD作为诊断设备的重要记录器件,发挥着至关重要的作用.通过研究给出了可见光CCD读出噪声的标定原理和标定方案,并首次在国内取得了惯性约束聚变(ICF)实验中常用的可见光CCD读出噪声,为物理实验数据的修正和不确定度分析提供了依据.
科学级CCD 前置放大器 读出噪声 
光学与光电技术
2007, 5(5): 9
作者单位
摘要
1 四川大学,物理科学与技术学院,四川,成都,610064
2 中国工程物理研究院,激光聚变研究中心,四川,绵阳,621900
通过用MCNP4B程序计算在铅样品中的来源于靶室散射中子的注量和来源于未经靶室散射的源中子注量,结合由ENDF/B-Vi评价数据库给出的中子铅活化核反应截面,得到了在铅样品周围存在不同屏蔽材料时,神光Ⅱ靶室散射对聚变中子产额用铅活化法测量准确性影响小于1‰的结果.
ICF中子产额 铅活化法 靶室散射 γ射线 蒙特卡罗方法 ICF neutron yield Pb activation Target chamber-scattering γ radiations Monte-Carlo method 
强激光与粒子束
2004, 16(9): 1143
作者单位
摘要
1 四川大学,物理科学与技术学院,四川,成都,610064
2 中国工程物理研究院,激光聚变研究中心,四川,绵阳,621900
为了估计聚变中子产额Cu活化测量法中加速器中子源刻度与实际测量中几何条件不一致对测量结果的影响,通过对MCNP进行二次开发,用蒙特卡罗方法计算了这两种情况下有角关联的γ-γ符合探测效率,通过与刻度实验结果比较,验证了计算结果的正确性,得出了几何条件的差别引起探测效率的增加小于3%的结论.
激光核聚变 中子产额 蒙特卡罗方法 符合探测效率 Laser fusion Neutron yield Munte Carlo method Coincidence detection efficiency 
强激光与粒子束
2004, 16(4): 461
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院激光聚变研究中心,四川,绵阳,621900
2 四川大学核物理教研室,四川,成都,610064
介绍了测定聚变中子产额铜活化法的原理、γ-γ符合计数系统、软件结构和功能、标定等。γ-γ符合计数系统中,辐照样品的计数指令发出后,计数、存储、数据处理到输出最终测量报告,全部由计算机进行控制,提高了数据的可靠性和工作效率。
激光核聚变 中子产额 铜活化 γ-γ符合计数 laser fusion neutron yield copper activation γ γ 
强激光与粒子束
2001, 13(5): 599
作者单位
摘要
四川大学物理系,四川,成都,610064
用多群蒙特卡罗方法对快中子核裂变系统进行了临界计算.有效增殖因子keff的计算值与实验结果符合.计算所得中子通量密度的空间分布在球形裂变系统中随半径增大单调下降.中子通量密度的能量分布在由高浓缩铀组成的活性区内呈单一能量极大值,其对应能量对于裸球核裂变系统和具有反射层裂变系统分别为0.35MeV和0.25MeV,而在由天然铀组成的反射层中在0.1MeV附近出现能量双峰.由通量密度所得中子能谱在无反射层球形裂变系统中随半径增加变硬,在有反射层球形裂变系统中随半径增加变软.
有效增殖因子 中子通量密度 中子能谱 多群蒙特卡罗方法 effective multiplication factor neutron flux density neutron spectrum multi-group Monte-Carlo method 
强激光与粒子束
2001, 13(1): 123

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