摘要: 目前,随着科学技术的不断发展,研究人员对减方差技术的研究不断深入,越来越多的减方差技术得到有效验证。减方差技术一般 应用于辐射防护、核医学、核探井等领域,其主要是用于解决深穿透问题的方法,据统计,已经得到确认的减方差技术有 FZA 和 ASAP 两种。 当前减方差技术的研究基本都以简单理论几何模型为基础,缺乏对实际复杂模型的研究认定。因此,我们将运用实际应用的电子辐照加速器, 使其成为研究实际减方差技术的几何模型,并在实验后得到的屏蔽后剂量作为计算标的。对电子和不同辐照物质相互作用时,他们所产生次级 光子能量谱和方向谱的结果进行差异对比,对多种减方差技术的实际效果进行研究,为选择比较实用的减方差技术提供依据。
摘要:目前,随着科学技术的不断发展,研究人员对减方差技术的研究不断深入,越来越多的减方差技术得到有效验证。减方差技术一般 应用于辐射防护、核医学、核探井等领域,其主要是用于解决深穿透问题的方法,据统计,已经得到确认的减方差技术有 FZA 和 ASAP 两种。 当前减方差技术的研究基本都以简单理论几何模型为基础,缺乏对实际复杂模型的研究认定。因此,我们将运用实际应用的电子辐照加速器, 使其成为研究实际减方差技术的几何模型,并在实验后得到的屏蔽后剂量作为计算标的。对电子和不同辐照物质相互作用时,他们所产生次级 光子能量谱和方向谱的结果进行差异对比,对多种减方差技术的实际效果进行研究,为选择比较实用的减方差技术提供依据。
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