MCNPSDEF核心文件.doc

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MCNPSDEF核心文件

如图1所示的两个各向同性点源;假如两个点源向各个方向发射的光子能量都是1MeV。两点的坐标分别为(-10 0 0) (10 0 0). 两点向外发射概率分别为0.75 和0.25。 SDEF ERG=1.0 PAR=2 POS=D1 SI1 -10 0 0 10 0 0 SP1 0.75 0.25 2. 能量离散分布的光子源;如图2所示,横坐标是能量,纵坐标是概率。对于一个各向同性的点源,参考点位于坐标原点; SDEF POS=0 0 0 ERG=D1 PAR=2 SI1 L 0.3 0.5 1.0 2.5 SP1 0.2 0.1 0.3 0.4 3. 能量程箱分布的光子源;如图3所示,横坐标是能量,纵坐标是连续概率。对于一个各向同性的点源,参考点位于坐标原点; SDEF POS=0 0 0 ERG=D1 PAR=2 SI1 H 0.3 0.5 1.0 2.5 SP1 D 0.2 0.1 0.3 0.4 4. 能量程连续分布的光子源;如图4所示,横坐标是能量,纵坐标概率程Maxwellian连续分布。对于一个各向同性的点源,参考点位于坐标原点; SDEF POS=0 0 0 ERG=D1 PAR=2 SP1 -2 0.5 $ Maxwellian谱分布,a=0.5;请看参考书。 SP1 D 0.2 0.1 0.3 0.4 5. 两个点源分别对应不同的能量分布情况;如图5所示,源1是4个箱,源2是4个离散的能量;假设两个源发射概率为0.4和0.6; SDEF PAR=2 POS=D1 ERG=FPOS D2 SI1 L -10 0 0 10 0 0 SP1 0.4 0.6 DS2 S 3 4 SI3 H 0.1 0.3 0.5 1 2.5 $ 源1分布 SP3 D 0 0.2 0.4 0.3 0.2 $ 源1分布 SP4 L 0.3 0.5 0.9 1.25 $ 源2分布 SP4 0.2 0.1 0.3 0.4 $ 源2分布 形如长方体源分布问题,假如有个能量为1MeV;在长方体内向各个方向发射;X Y 和Z分别对应的区间为 [-2 2] [-3 3] [-5 5] 。 SDEF X=D1 Y=D2 Z=D3 ERG=1 PAR=2 SI1 -2 2 SP1 0 1 SI1 -3 3 SP1 0 1 SI1 -5 5 SP1 0 1 形如图形7的复杂分布,放射源位于栅元8,中心点(0 0 0),栅元8是半径R=20cm的球。 SDEF POS=0 0 0 RAD =D1 CEL=8 SI1 0 20 SP1 -21 2 形如8所示,它是一个线性源;在X轴方向分布;能量为1MeV。 SDEF POS=0 0 0 X=D1 Y=0 Z=0 ERG=1 PAR=2 SI1 -10 10 SP1 -21 0 图9是一个平面源,源在半径R=10cm平面内朝Z轴方向发射。能量1MeV SDEF PAR=2 POS=0 0 0 EXT=D1 ERG=1 SI1 0 10 SP1 -21 1 11 图形11是一个直角平面源,分布在XOY平面内,Z=0;能量为1MeV;在长方形内向各个方向发射;X 和Y分别对应的区间为 [-2 2] [-3 3] 。 SDEF X=D1 Y=D2 Z=D3 ERG=1 PAR=2 SI1 -2 2 SP1 0 1 SI1 -3 3 SP1 0 1 10 图10与图9相类似,不同的是图10朝Z轴正方向发射。源在半径R=10cm;能量为1MeV SDEF PAR=2 POS=0 0 0 EXT=D1 ERG=1 AXS=0 0 1 EXT=0 SI1 0 10 SP1 -21 1 11 图11是两个圆柱体源,放射线出两个源内发射出来,这个问题在实际中非常常见;其中源1是半径为10cm;源2半径为20cm;高度分别为10cm和30cm。假如源1发射能量为0.5MeV;源2发射能量为1.0MeV;这是一个比较复杂的抽样。可以认为它们都是能量的函数。 SDEF ERG=D1 POS=FERG D8 AXS=0 0 1 RAD=FERG D2 EXT=FERG D5 SI1 L 0.5 1.0 SP1 0.4 0.6 DS8 S 9 10 SI9 L -30 0 0 SP9 1 SI10 L 30 0 0 SP10 1 DS2 S 3 4 SI3 0 20 SP3 -21 1 SI4 0 10 SP4 -21 1 DS5

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