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從1895年倫琴發現X射線開始,特別是100多年前放射性的發現,物質結構的更深層次被逐步揭示,并導致了一場現代物理學革命,為科學家們打開了一個更深入更廣闊的研究領域,對認識宇宙,促進人類知識的發展起著巨大的推動作用。隨著對射線與物質相互作用規律的認識的不斷深入,原子能、放射性及相關核技術的應用廣泛地影響著人類的生存和發展。 《輻射物理》是一門基于輻射探測和核技術應用的方法課。課程主要講授輻射與物質的相互作用,輻射測量中數據的統計誤差分析,輻射的探測原理和測量方法,常用加速器離子束分析技術和其他一些相關核技術。課程中力求基礎知識簡明扼要,注重輻射探測方法和核技術在其他學科研究中的應用。 隨著現代科學的發展,許多學科在不同層次上相互交叉,相互結合和相互滲透。這種交叉不僅是理論上的滲透,而且在實驗技術上也相互利用。輻射探測方法和核技術的應用已經延伸到核物理以外的許多領域,特別是加速器離子束技術在凝聚態物理、材料科學、半導體材料、超導材料、光學材料等學科的研究中有著獨特的不可替代的優異性能。縱觀世界發達各國,采用跨學科先進技術從事科學研究已經成為一種趨勢。傳統方法難以解決的問題,若采用其他學科的技術和方法來解決則有可能易如反掌。多掌握一種實驗技術,就多一種思考方法,研究工作就會多一點成功。 本課程適用于從事實驗核物理與核技術應用,從事凝聚態物理、材料科學、半導體材料、超導材料、光學材料、生物、化學、考古、地質、環境保護、醫學醫藥等學科學習與研究的本科生、研究生、博士生、教師和研究人員。
第一章 射線與物質的相互作用
1.1 概述
1.2 帶電粒子與物質的相互作用
1.3 丁射線與物質的相互作用
習題
第二章 放射性測量中的誤差處理
2.1 放射性測量中的統計分布
2.2 放射性測量中的統計誤差
2.3 測量數據的檢驗
2.4 不等精度測量值的綜合及誤差
習題
第三章 輻射的探測
3.1 氣體探測器
3.2 閃爍探測器
3.3 半導體探測器
3.4 中子探測器
習題
第四章 符合測量方法
4.1 符合測量的基本原理和基本公式
4.2 符合測量舉例
習題
第五章 粒子鑒別方法
5.1 飛行時間(T0F)粒子鑒別方法
5.2 △E-E探測器望遠鏡粒子鑒別方法
第六章 核壽命測量
6.1 核壽命測量的內容和意義
6.2 短壽命的測量
6.3 核反沖法測量核壽命
6.4 利用能級寬度測量激發態核壽命
第七章 粒子誘發X射線分析
7.1 粒子誘發X射線分析的基本原理
7.2 粒子誘發X射線分析的實驗裝置
7.3 粒子誘發X射線分析對樣品的定量分析方法
7.4 粒子誘發X射線分析的探測限
第八章 帶電粒子核反應分析
8.1 帶電粒子核反應瞬發輻射分析
8.2 共振核反應分析
8.3 核反應分析應用舉例
第九章 帶電粒子彈性散射分析
9.1 盧瑟福離子背散射(RBS)分析
9.2 彈性反沖探測(ERD)方法一一輕元素分析
9.3 非盧瑟福散射C2
9.4 溝道背散射分析
第十章 離子束輻照及應用
10.1 概述
10.2 離子注入及應用
10.3 離子束混合
10.4 離子輻照誘發分凝
第十一章 中子散射
11.1 中子散射的基本原理
11.2 中子散射的實驗裝置
11.3 中子散射的應用
第十二章 正電子湮沒譜學
12.1 正電子湮沒的基本原理
12.2 實驗方法
12.3 正電子湮沒譜學的應用
第十三章 穆斯堡爾譜學
13.1 穆斯堡爾效應及穆斯堡爾譜
13.2 超精細相互作用和穆斯堡爾參數
13.3 穆斯堡爾實驗裝置
13.4 穆斯堡爾譜學的應用
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