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목차

[표제지 등]=0,1,2

제출문=0,3,1

요약문=i,4,14

목차=xv,18,6

표목차=xxi,24,4

그림목차=xxv,28,8

제1장 서론=1,36,4

제1절 핵자료 서비스=4,39,1

1. 핵자료 서비스=4,39,1

2. 핵자료 네트워크=4,39,1

3. 의료용 핵자료 수집=5,40,1

제2절 핵자료 평가=5,40,1

1. 핵분열 생성물 및 중성자 독물질, 구조재의 중성자 단면적 평가=5,40,2

2. 광핵반응 단면적 평가=6,41,1

3. 하전입자 반응 단면적 평가=6,41,2

4. 중간에너지 핵반응 자료 평가=7,42,1

제3절 핵자료 처리=8,43,1

1. 군정수 라이브러리 생산 및 검증=8,43,1

2. 극저 및 고에너지 단면적 처리방법 개발=8,43,1

제4절 핵자료 실측=9,44,1

1. 핵자료 측정설비 구축 타당성 조사=9,44,1

2. 원전용 단면적 측정=9,44,1

3. 포항가속기 이용 펄스 중성자 선원 구축=9,44,2

4. 자원연 VDG를 이용한 중성자 단면적 측정=10,45,1

5. 양성자 핵반응 연구=10,45,1

제2장 국내ㆍ외 연구개발 현황=11,46,1

제1절 핵자료 서비스=11,46,1

1. 핵자료 서비스=11,46,1

2. 핵자료 네트워크=12,47,2

3. 의료용 핵자료=13,48,2

제2절 핵자료 평가=15,50,1

1. 중성자 반응 핵자료 평가=15,50,2

2. 광핵반응 핵자료 평가=16,51,3

3. 하전입자 반응 핵자료 평가=18,53,1

4. 중간에너지 핵자료 평가=18,53,2

제3절 핵자료 처리=20,55,1

제4절 핵자료 실측=21,56,1

1. 중성자 반응 핵자료=21,56,1

2. 양성자 반응 핵자료=22,57,1

제3장 연구개발 수행 내용 및 결과=23,58,1

제1절 핵자료 서비스=23,58,1

1. 핵자료 서비스=23,58,1

가. 핵종표=24,59,2

나. 포획단면적 도형=25,60,1

다. 단면적 도형=25,60,2

라. 붕괴도형=26,61,1

마. 감마선 표=26,61,2

바. 전자 정지비정, 광자 감쇠계수=27,62,1

2. 핵자료 네트워크=27,62,2

3. 의료용 핵자료 수집=29,64,1

가. 의료용 치료기기 현황=29,64,2

나. 의료용 선원의 물리적인 특성=31,66,2

다. 원격 방사선 치료=33,68,1

라. 광자선 선량 계산 알고리듬=33,68,1

마. 컴퓨터 시뮬레이션용 물리적 인자=34,69,1

바. 근접치료용 선량계산 모델=34,69,1

사. 인체 흡수선량 정량화=34,69,1

제2절 핵자료 평가=35,70,1

1. 핵분열 생성물 및 Dy의 중성자 단면적 평가=35,70,1

가. 공명영역 평가=35,70,26

나. 공명에너지 이상 영역 평가=61,96,15

2. 구조재의 중성자 단면적 평가=76,111,1

가. 평가 방법=76,111,4

나. Fe-56 계산 결과=79,114,3

3. 광핵반응 단면적 평가=82,117,1

가. KAERI 광핵반응 자료집=82,117,18

나. 미시적 모형에 의한 광핵 반응 해석=100,135,17

4. 하전입자 반응 단면적 평가=117,152,1

가. 개요=117,152,2

나. 평가 체계=119,154,2

다. 광학 모형 계산=121,156,3

라. 결과=123,158,16

5. 중간에너지 핵자료 평가=139,174,1

가. 중간에너지 핵자료의 수요=139,174,2

나. 구형 광학모형 인자 탐색 및 핵자료 평가=140,175,25

다. 구조재의 직접반응 비탄성 산란단면적 평가=165,200,20

제3절 핵자료 처리=185,220,1

1. 원자로용 군정수 라이브러리 생산 및 검증=185,220,1

가. CASMO3 라이브러리 생산 및 검증=185,220,11

나. WIMSD5B 라이브러리 개량=196,231,11

다. HELIOS 라이브러리 생산=207,242,2

라. 액체 금속로용 라이브러리 개발=209,244,2

2. 차폐 라이브러리 개발 및 검증=211,246,1

가. 개요=211,246,1

나. MATXS형 라이브러리 생산=211,246,1

다. 차폐 벤치마크 실험=212,247,4

라. 수송 계산=215,250,2

마. 결과 및 분석=216,251,5

3. 극저 및 고에너지 단면적 처리 방법 개발=221,256,1

가. Si 및 Bi 결정의 극저 및 열에너지 산란 단면적 처리=221,256,16

나. 고에너지 단면적 처리=237,272,2

제4절 핵자료 실측=239,274,1

1. 핵자료 측정시설 구축 타당성 조사=239,274,1

가. 중성자원 자료 조사=239,274,6

나. 해외 핵자료 측정설비 현황=244,279,2

다. 포항가속기연구소 100 MeV급 전자선형가속기 사양 분석=246,281,5

라. 전자가속기 이용 측정시설의 필요 설비 및 장치=251,286,3

마. 타당성 조사 결과 요약=253,288,1

2. 원전용 단면적 측정=254,289,1

가. 쿄토대학 시설을 이용한 Dy 및 Hf의 단면적 측정=254,289,11

나. 동경공대 시설을 이용한 Dy의 포획단면적 측정=264,299,6

다. Dubna 시설을 이용한 232Th 포획단면적 및 감마선 다중도 측정[Bae00](이미지참조)=270,305,4

3. 포항 전자가속기를 이용한 펄스 중성자원 구축=274,309,1

가. 100 MeV 전자가속기 설계 및 제작=274,309,2

나. 전자가속기 성능 시험=275,310,2

다. 핵자료 측정용 장치 설계 및 제작=276,311,3

라. 기초 실험=278,313,7

4. VDG를 이용한 중성자 단면적 측정=285,320,1

가. 실험 장치=285,320,12

나. 발생 중성자의 특성=296,331,5

다. Cu, Fe, Au 전단면적 측정=300,335,3

라. 63Cu 포획단면적 측정(이미지참조)=303,338,3

5. 양성자 핵반응 연구=306,341,1

가. 개요=306,341,1

나. 핵반응 이론 코드 INC 개발=307,342,4

다. 양성자 핵반응 실험=310,345,7

제4장 연구개발 목표 달성도 및 대외 기여도=317,352,1

제1절 핵자료 서비스=317,352,1

1. 핵자료 서비스=317,352,2

2. 핵자료 네트워크=318,353,2

3. 의료용 핵자료 수집=319,354,2

제2절 평가기술 습득 및 개선=320,355,1

1. 공명상수 평가=320,355,2

2. 공명에너지 이상 영역 중성자 단면적 평가=321,356,1

3. 광핵반응단면적 평가=321,356,1

4. 하전입자 반응 단면적 평가=321,356,2

5. 중간에너지 핵자료 평가=322,357,1

제3절 군정수 라이브러리 생산=322,357,2

제4절 핵자료 실측=323,358,1

1. 핵자료 측정설비 구축 타당성 조사=323,358,1

2. 원전용 단면적 측정=324,359,1

3. 포항 전자가속기 이용 펄스 중성자원=324,359,1

4. 자원연 VDG 이용한 중성자 단면적 측정=325,360,2

5. 양성자 핵반응 연구=326,361,1

제5장 연구개발결과의 활용계획=327,362,1

제1절 핵자료 서비스=327,362,2

제2절 평가 핵자료=328,363,1

1. 핵분열생성물 핵자료평가 등 중성자 단면적=328,363,1

2. 광핵반응 자료=328,363,2

3. 하전입자 반응 단면적=329,364,1

4. 중간에너지 핵자료=329,364,1

제3절 군정수 라이브러리=329,364,2

제4절 측정설비 및 실측 핵자료=330,365,1

1. 핵자료 측정 설비 구축 타당성=330,365,1

2. 원전용 단면적 실측자료=330,365,1

3. 포항 전자가속기 이용 펄스 중성자원=330,365,2

4. 자원연 VDG 이용 측정설비=331,366,1

5. 양성자 핵자료=331,366,2

제6장 참고문헌=333,368,35

표목차

표1 알려진 핵종의 개수 (여기상태 포함)=1,36,1

표2 에너지 구간별 핵반응 단면적의 특성=1,36,1

표3 핵자료 사용 분야=3,38,1

표2.1-1 대표적 핵반응 모형 전산 코드=17,52,1

표1.2-1 평가핵자료집 수집 현황=28,63,1

표1.3-1 외부 및 근접치료용 밀봉선원의 물리적 특성=31,66,1

표1.3-2 핵의학에서 사용하는 주요 핵종의 물리적 특성=32,67,2

표2.1-1 공명상수 평가를 위한 자료의 종류와 용도=39,74,1

표2.1-2 공명상수 측정 실험의 종류와 제공 물리량=40,75,1

표2.1-3 핵분열 생성물 공명상수 평가 개황=51,86,1

표2.1-4 핵분열 생성물의 열 에너지 포획 단면적(barn)=52,87,1

표2.1-5 핵분열 생성물의 포획 공명적분(barn)=53,88,1

표2.1-6 핵분열 생성물의 열 에너지 탄성산란 단면적(barn)=54,89,1

표2.1-7 핵 분열 생성물의 s-wave Neutron Strength Function(S0×10⁴)=55,90,1

표2.1-8 핵분열 생성물의 s-wave 평균 준위 간격(eV)=56,91,1

표2.1-9 핵분열 생성물의 s-wave 평균 포획 공명폭(meV)=57,92,1

표2.1-10 Dy 동위원소 공명상수 평가 개황=58,93,1

표2.1-11 Dy 동위원소의 열 에너지 포획 단면적(barn)=58,93,1

표2.1-12 Dy 동위원소의 포획 공명적분(barn)=59,94,1

표2.1-13 Dy 동위원소의 열 에너지 탄성산란 단면적(barn)=59,94,1

표2.1-14 Dy 동위원소 s-wave 공명의 평균 특성=60,95,1

표2.1-15 입사 중성자 에너지 종속적인 구형 광학모델 포텐셜 인자=66,101,1

표2.1-16 1 keV에서의 s-wave Neutron Strength Function(x10-⁴)(이미지참조)=68,103,1

표2.2-1 56Fe의 불연속 에너지 준위(이미지참조)=76,111,1

표2.2-2 포텐셜 인자=78,113,1

표2.2-3 준위밀도 인자=79,114,1

표2.4-1 예비평가에 사용된 포괄적 핵자-핵 광학 포텐셜 인자=126,161,1

표2.4-2 APMNK 코드를 이용하여 채택한 광학 포텐셜 인자=127,162,1

표2.4-3 ECISPLOT 코드를 이용하여 채택한 광학 포텐셜 인자=128,163,1

표2.5-1 중성자 유발 반응에 대한 기준 실측치=147,182,2

표2.5-2 양성자 유발 반응에 대한 기준 실측치=149,184,2

표2.5-3 중성자 250 MeV까지의 에너지종속 광학 포텐셜 파라메터=151,186,1

표2.5-4 양성자 250 MeV까지의 에너지종속 광학 포덴셜 파라메터=151,186,1

표2.5-5 56Fc핵에 대한 해밀토니안 매개 변수들(이미지참조)=168,203,1

표2.5-6 52Cr핵에 대한 해밀토니안 매개변수들(이미지참조)=169,204,1

표2.5-7 58Ni핵에 대한 해밀토니안 매개변수들(이미지참조)=171,206,1

표3.1-1 CSEWG 검증문제 계산 결과=191,226,2

표3.1-2 플루토늄 임계노심 계산결과=193,228,1

표3.1-3 WPPR 노심 검증계산 결과 및 비교=194,229,2

표3.1-4 CSEWG 벤치마크 노심에서의 적분요소 값들의 실험치와 비교=201,236,2

표3.1-5 TCA UO2 노심에서의 k-inf.와 k-eff. 값의 비교(이미지참조)=203,238,1

표3.1-6 TCA PuO2-UO2 노심에서의 k-inf.와 k-eff. 값의 비교(이미지참조)=204,239,1

표3.1-7 OECD/NEA Burnup Credit 벤치마크에서의 핵종별 성분 비교=205,240,1

표3.1-8 플루토늄 재장전 노심에서의 성분 비교=206,241,1

표3.2-1 PCA-REPLICA 실험에서의 선량 반응률 비교=217,252,1

표3.2-2 NESDIP2 실험에서의 선량 반응률 비교(C/E)=218,253,1

표3.2-3 Winfrith Iron 실험에서의 선량 반응률 비교(C/E)=219,254,1

표3.2-4 Winfrith Iron88 실험에서의 선량 반응률 비교(C/E)=220,255,1

표3.2-5 Winfrith Graphite 실험에서의 선량 반응률 비교=220,255,1

표3.3-1 Silicon의 산란 단면적 계산에 사용한 물리량=228,263,1

표3.3-2 Bismuth의 산란 단면적 계산에 사용한 물리량=228,263,1

표3.3-3 KASKAD-S 벤치마크 계산 결과=237,272,1

표4.1-1 Filter 재료별 중성자 에너지=241,276,1

표4.1-2 핵파쇄 중성자원용 가속기의 장단점=243,278,1

표4.1-3 해외의 전자가속기를 이용한 펄스형 핵자료 측정 설비=244,279,1

표4.1-4 RPI Gaerttner Linac의 기본 사양=245,280,1

표4.1-5 KURRI-Linac의 기본 사양=247,282,1

표4.1-6 IBR-30 및 IREN 설비의 주요 사양 비교=249,284,1

표4.1-7 포항가속기연구소 100 MeV 전자 선형가속기의 사양=250,285,1

표4.2-1 180Hf의 열중성자 포획단면적 측정 결과(이미지참조)=261,296,1

표4.2-2 164Dy의 열중성자 포획단면적 측정 결과(이미지참조)=261,296,1

표4.2-3 Dy 동위원소 시료의 사양=262,297,1

표4.2-4 측정 에너지 영역별 전자선형가속기의 운전조건=263,298,1

표4.2-5 시료별 측정시간 및 빔 전류=267,302,1

표4.2-6 164Dy의 포획단면적 측정 결과(이미지참조)=268,303,1

표4.2-7 162Dy의 포획단면적 측정 결과(이미지참조)=269,304,1

표4.2-8 232Th의 포획단면적 측정 결과(이미지참조)=273,308,1

표4.3-1 PAL. 100 MeV 전자가속기 성능=274,309,1

표4.3-2 시료들의 물리적 특성 및 공명 에너지=280,315,1

표4.3-3 폴리에틸렌 및 구리 시료와 실험 조건=283,318,1

표4.4-1 RBS simulation을 위한 각종 parameter=287,322,1

표4.4-2 TiT 표적의 특성=288,323,1

표4.4-3 한국지질자원연구원의 탄뎀형 정전형 가속기 제원=289,324,1

표4.4-4 유기 액체 섬광체의 섬광 특성=291,326,1

표4.4-5 유기 액체 섬광체의 조성=291,326,1

표4.4-6 표준 시료에 대한 HP Ge 검출기의 절대 검출 효율=296,331,1

표4.4-7 중성자 선속 결정에 사용한 Au 시료의 제원=299,334,1

표4.4-8 한국지질자원연구원의 중성자 선원=299,334,1

표4.4-9 63Cu의 중성자 포획단면적 측정 결과(이미지참조)=304,339,1

표4.5-1 중성자 에너지 분해능=311,346,1

표1 연도별 온라인 서비스 이용 건수=318,353,1

표2 ENDF/B-VI에 포함된 공명상수 평가 핵종=320,355,1

표3 IAEA 권고 표준 광핵자료집의 구성(Ob100b)=321,356,1

그림목차

그림1.1-1 핵자료 온라인 서비스 초기화면=23,58,1

그림1.1-2 핵종표 화면=24,59,1

그림1.1-3 포획 단면적 도형 화면=25,60,1

그림1.1-4 ENDFPLOT 단면적 도형 화면=26,61,1

그림2.1-1 공명상수 평가의 기능적 절차=37,72,1

그림2.1-2 공명상수 평가 절차의 코드 사용 흐름도=38,73,1

그림2.1-3 I-129 s-wave 공명의 누적 분포=43,78,1

그림2.1-4 비분리 공명영역의 포획 단면적 (Dy-163)=46,81,1

그림2.1-5 ABAREX 구성 및 체계도=62,97,2

그림2.1-6 중성자 단면적 평가 체계=64,99,1

그림2.1-7 Ag-109의 (n, n')과 (n, r)에 대한 width fluctuation 효과(이미지참조)=72,107,1

그림2.1-8 Mo-95의 (n, tot) 단면적=72,107,1

그림2.1-9 Mo-95의 (n, r) 단면적(이미지참조)=73,108,1

그림2.1-10 Nd-143의 (n, tot) 단면적=73,108,1

그림2.1-11 Nd-143의 (n, r) 단면적(이미지참조)=74,109,1

그림2.1-12 Dy-160의 (n, tot) 단면적=74,109,1

그림2.1-13 Dy-160의 (n, r) 단면적(이미지참조)=75,110,1

그림2.2-1 비탄성산란 단면적=80,115,1

그림2.2-2 (n, p) 반응단면적=81,116,1

그림2.3-1 ¹²C의 평가 광핵 단면적=87,122,1

그림2.3-2 ¹³C의 평가 광핵 단면적=87,122,1

그림2.3-3 ¹⁴N의 평가 광핵 단면적=87,122,1

그림2.3-4 15N의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=87,122,1

그림2.3-5 16O의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=88,123,1

그림2.3-6 17O의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=88,123,1

그림2.3-7 18O의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=88,123,1

그림2.3-8 ²³Na의 평가 광핵 단면적=88,123,1

그림2.3-9 ²⁴Mg의 평가 광핵 단면적=89,124,1

그림2.3-10 27AI의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=89,124,1

그림2.3-11 28SI의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=89,124,1

그림2.3-12 29SI의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=89,124,1

그림2.3-13 ³²S의 평가 광핵 단면적=90,125,1

그림2.3-14 ³⁴S의 평가 광핵 단면적=90,125,1

그림2.3-15 37CI의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=90,125,1

그림2.3-16 40Ar의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=90,125,1

그림2.3-17 39K의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=91,126,1

그림2.3-18 40Ca의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=91,126,1

그림2.3-19 48Ti의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=91,126,1

그림2.3-20 52Cr의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=91,126,1

그림2.3-21 55Mn의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=92,127,1

그림2.3-22 54Fe의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=92,127,1

그림2.3-23 56Fe의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=92,127,1

그림2.3-24 59Co의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=92,127,1

그림2.3-25 58Ni의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=93,128,1

그림2.3-26 60Ni의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=93,128,1

그림2.3-27 63Cu의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=93,128,1

그림2.3-28 65Cu의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=93,128,1

그림2.3-29 64Zn의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=94,129,1

그림2.3-30 74Ge의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=94,129,1

그림2.3-31 88Sr의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=94,129,1

그림2.3-32 90Zr의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=94,129,1

그림2.3-33 94Zr의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=95,130,1

그림2.3-34 93Nb의 평가 광핵 단면직(이미지참조)=95,130,1

그림2.3-35 98Mo의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=95,130,1

그림2.3-36 106Pd의 평갸 광핵 단면적(이미지참조)=95,130,1

그림2.3-37 107Ag의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=96,131,1

그림2.3-38 114Cd의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=96,131,1

그림2.3-39 120Sn의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=96,131,1

그림2.3-40 121Sb의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=96,131,1

그림2.3-41 130Te의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=97,132,1

그림2.3-42 127I의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=97,132,1

그림2.3-43 133Cs의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=97,132,1

그림2.3-44 141Pr의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=97,132,1

그림2.3-45 152Sm의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=98,133,1

그림2.3-46 159Tb의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=98,133,1

그림2.3-47 165Ho의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=98,133,1

그림2.3-48 181Ta의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=98,133,1

그림2.3-49 197Au의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=99,134,1

그림2.3-50 209Bi의 평가 광핵 단면적(이미지참조)=99,134,1

그림2.3-51 광공명 흡수를 이용한 탐지 시스템=105,140,1

그림2.3-52 Breit-Wigner 공식에 의한 13C(p, r)14N 반응 단면적(이미지참조)=106,141,1

그림2.3-53 상반정리를 이용하여 구한 14N(r, p)13C 반응 단면적(이미지참조)=106,141,1

그림2.3-54 직접포획반응 이론에 의한 13C(p, r)14N 반응 단면적(이미지참조)=106,141,1

그림2.3-55 직접포획반응 이론에 근거를 둔 14V(r, p)13C 반응 단면적(이미지참조)=106,141,1

그림2.3-56 Breit-Wigner 공식에 의한 34S(p, r)35Cl 반응 단면적(이미지참조)=107,142,1

그림2.3-57 상반정리를 이용하여 구한 35Cl(r, p)34S 반응 단면적(이미지참조)=107,142,1

그림2.3-58 직접포획반응 이론에 의한 34S(p, r)35Cl 반응 단면적(이미지참조)=107,142,1

그림2.3-59 직접포획반응 이론에 근거를 둔 35Cl(r, p)34S 반응 단면적(이미지참조)=107,142,1

그림2.3-60 16O의 단일 양성자 에너지 준위(이미지참조)=115,150,1

그림2.3-61 16O(r, p₃)15N 반응 단면적(이미지참조)=115,150,1

그림2.3-62 16O(r, p₃)15N 반응 단면적과 각 Jπ에 대한 부분 단면적들(이미지참조)=115,150,1

그림2.3-63 160(r, p)15N 반응의 90˚에서의 미분단면적(이미지참조)=115,150,1

그림2.3-64 ¹²C의 단일 양성자 에너지 준위=116,151,1

그림2.3-65 Vph이 있는 경우 ¹¹B의 바닥상태로 가는 광양성자 반응의 90˚에서의 미분단면적=116,151,1

그림2.3-66 Vph이 있는 경우와 없는 경우 ¹¹B년의 바닥상태로 가는 광양성자 반응의 90˚에서의 미분단면적=116,151,1

그림2.3-67 Vph이 있는 경우 ¹¹B와 ¹¹C의 바닥상태로 가는 광핵 반응의 90˚ 에서의 미분단면적=116,151,1

그림2.4-1 Ti 동위원소의 양성자 반응 단면적 (RIPL 인자 사용)=129,164,1

그림2.4-2 Fe 동위원소의 양성자 반응 단면적 (RIPL 인자 사용)=129,164,1

그림2.4-3 Cu 동위원소의 양성자 반응 단면적 (RIPL 인자 사용)=129,164,1

그림2.4-4 천연 Zn의 양성자 반응 단면적 (RIPL 인자 사용)=129,164,1

그림2.4-5 Zn 동위원소의 양성자 반응 단면적 (RIPL 인자 사용)=130,165,1

그림2.4-6 Mo 동위원소의 양성자 반응 단면적 (RIPL 인자 사용)=130,165,1

그림2.4-7 Ti 동위원소의 양성자 반응 단면적=131,166,1

그림2.4-8 V 동위원소의 양성자 반응 단면적=131,166,1

그림2.4-9 Cr 동위원소의 양성자 반응 단면적=131,166,1

그림2.4-10 천연 Fe의 양성자 반응 단면적=132,167,1

그림2.4-11 Fe 동위원소의 양성자 반응 단면적=132,167,1

그림2.4-12 천연 Ni의 양성자 반응 단면적=132,167,1

그림2.4-13 Ni 동위원소의 양성자 반응 단면적=133,168,1

그림2.4-14 천연 Cu의 양성자 반응 단면적=133,168,1

그림2.4-15 Cu 동위원소의 양성자 반응 단면적=133,168,1

그림2.4-16 천연 Zn의 양성자 반응 단면적=134,169,1

그림2.4-17 Zn 동위원소의 양성자 반응 단면적=134,169,1

그림2.4-18 Mo 동위원소의 양성자 반응 단면적=135,170,1

그림2.4-19 Nb 동위원소의 양성자 반응 단면적=136,171,1

그림2.4-20 Sn 동위원소의 양성자 반응 단면적=136,171,1

그림2.4-21 Sb 동위원소의 양성자 반응 단면적=137,172,1

그림2.4-22 Te 동위원소의 양성자 반응 단면적=137,172,1

그림2.4-23 I-127의 양성자 반응 단면적=138,173,1

그림2.4-24 Xe 동위원소의 양성자 반응 단면적=138,173,1

그림2.4-25 AI-27의 양성자 반응 단면적=138,173,1

그림2.5-1 입사에너지에 따른 광학 포텐셜의 변화=152,187,1

그림2.5-2 ¹²C의 중성자 전단면적, 양성자 반응단면적 및 탄성산란 미분단면적=153,188,1

그림2.5-3 14N의 중성자 전단면적, 양성자 반응단면적 및 탄성산란 미분단면적(이미지참조)=154,189,1

그림2.5-4 16O의 중성자 전단면적, 양성자 반응단면적 및 탄성산란 미분단면적(이미지참조)=154,189,1

그림2.5-5 27Al의 중성자 전단면적, 양성자 반응단면적 및 탄성산란 미분단면적(이미지참조)=156,191,1

그림2.5-6 28Si의 중성자 전단면적, 양성자 반응단면적 및 탄성산란 미분단면적(이미지참조)=157,192,1

그림2.5-7 40Ca의 중성자 전단면적, 양성자 반응단면적 및 탄성산란 미분단면적(이미지참조)=158,193,1

그림2.5-8 56Fe의 중성자 전단면적, 양성자 반응단면적 및 탄성산란 미분단면적(이미지참조)=159,194,1

그림2.5-9 90Zr의 중성자 전단면적, 양성자 반응단면적 및 탄성산란 미분단면적(이미지참조)=160,195,1

그림2.5-10 208Pb의 중성자 전단면적, 양성자 반응단면적 및 탄성산란 미분단면적(이미지참조)=161,196,1

그림2.5-11 27Al+n 반응에서 잔류핵 ²³Na가 생성되는 평가단면적(이미지참조)=162,197,1

그림2.5-12 27Al+p 반응에서 잔류핵 ²⁴Na가 생성되는 평가단면적(이미지참조)=162,197,1

그림2.5-13 27Al+p (Ep=90 MeV)에서 30도에서 방출되는 중성자 스펙트럼(이미지참조)=163,198,1

그림2.5-14 QMD+SDM코드로 계산한 27Al+p (Ep=597 MeV) 반응에서 방출되는 중성자의 에너지-각 스펙트럼(이미지참조)=163,198,1

그림2.5-15 QMD+SDM코드로 계산한 27Al+n (En=585 MeV) 반응에서 방출되는 음파이온의 에너지-각 스펙트럼(이미지참조)=164,199,1

그림2.5-16 QMD+SDM코드로 계산한 27Al(p,m3p)24Na 반응과 27Al(p,3n3p)22Na 반응 단면적(이미지참조)=164,199,1

그림2.5-17 56Fe핵에 대한 실험과 이론적인 핵준위들의 비교(이미지참조)=173,208,1

그림2.5-18 56Fe의 중성자 전단면적(이미지참조)=173,208,1

그림2.5-19 56Fe로부터 탄성산란된 중성자들의 각분포(이미지참조)=174,209,1

그림2.5-20 56Fe의 2+(0.847 MeV)준위로 비탄성 산란되는 중성자의 각분포(이미지참조)=174,209,1

그림2.5-21 56Fe의 4+(2.085 MeV)준위로 비탄성 산란되는 중성자의 각분포(이미지참조)=175,210,1

그림2.5-22 56Fe의 2+(2.658 MeV)준위로 비탄성 산란되는 중성자의 각분포(이미지참조)=175,210,1

그림2.5-23 56F3의 3-(4.510 MeV)준위로 비탄성 산란되는 중성자의 각분포(이미지참조)=175,210,1

그림2.5-24 56Fe로부터 탄성산란된 양성자의 각분포(이미지참조)=176,211,1

그림2.5-25 56Fe의 2+(0.847M eV)준위로 비탄성 산란되는 양성자의 각분포(이미지참조)=176,211,1

그림2.5-26 56Fe의 2+(2.658 MeV)준위로 비탄성 산란되는 양성자의 각분포(이미지참조)=177,212,1

그림2.5-27 56Fe의 3-(4.510 MeV)준위로 비탄성 산란되는 양성자의 각분포(이미지참조)=177,212,1

그림2.5-28 52Cr핵에 대한 실험과 이론적인 핵준위들의 비교(이미지참조)=178,213,1

그림2.5-2g 52Cr의 증성자 전단면적(이미지참조)=178,213,1

그림2.5-30 52Cr로부터 탄성산란된 중성자의 각분포(이미지참조)=179,214,1

그림2.5-31 52Cr의 2+(1.434 MeV)준위로 비탄성 산란되는 중성자의 각분포(이미지참조)=179,214,1

그림2.5-32 52Cr의 4+(2.370 MeV)준위로 비탄성 산란되는 중성자의 각분포(이미지참조)=180,215,1

그림2.5-33 52Cr의 3-(4.563 MeV)준위로 비탄성 산란되는 중성자의 각분포(이미지참조)=180,215,1

그림2.5-34 52Cr로부터 탄성산란된 양성자의 각분포(이미지참조)=180,215,1

그림2.5-35 52Cr의 3-(4.563 MeV)준위로 비탄성 산란되는 양성자의 각분포(이미지참조)=180,215,1

그림2.5-36 58Ni핵에 대한 실험과 이론직인 핵준위들의 비교(이미지참조)=181,216,1

그림2.5-37 58Ni에 대한 중성자 전단면적(이미지참조)=181,216,1

그림2.5-38 58Ni로부터 탄성산란된 중성자의 각분포=182,217,1

그림2.5-39 58Ni로부터 탄성산란된 양성자의 각분포=182,217,1

그림2.5-40 58Ni의 2+(1.454 MeV)준위로 산란되는 중성자의 각분포(이미지참조)=183,218,1

그림2.5-41 58Ni의 2+(1.454 MeV)준위로 산란되는 양성자의 각분포(이미지참조)=183,218,1

그림2.5-42 58Ni의 3-(4.475 MeV)준위로 산란되는 중성자의 각분프(이미지참조)=184,219,1

그림2.5-43 58Ni의 3-(4.475 MeV)준위로 산란되는 앙성자의 각분포(이미지참조)=184,219,1

그림3.1-1 CASMO3 군정수 생산에 이용된 가중함수=189,224,1

그림3.1-2 WS-D 라이브러리의 핵분열 생성물 및 악티나이드의 연소 사슬=197,232,1

그림3.1-3 평가핵 자료로부터 HEBE 입력자료 생산 과정=208,243,1

그림3.1-4 HEBE 코드를 이용한 HELIOS 라이브러리 생산 방법=208,243,1

그림3.2-1 PCA-REPLICA 실험모델 및 검출기 위치=213,248,1

그림3.2-2 NESDIP2 실험모델 및 검출기 위치=213,248,1

그림3.2-3 Winfrith Iron 실험모델 및 검출기 위치=214,249,1

그림3.2-4 Winfrith Iron88 실험모델 및 검출기 위치=215,250,1

그림3.2-5 Winfrith Graphite 실험모델 및 검출기 위치=215,250,1

그림3.3-1a 다이아몬드 구조=221,256,1

그림3.3-1b fcc 구조의 원시병진벡더=221,256,1

그림3.3-2 Silicon 결정의 phonon frequency spectrum=227,262,1

그림3.3-3 Bismuth 결정의 phonon frequency spectrum=227,262,1

그림3.3-4 Silicon 결정의 탄성산란 단면적=230,265,1

그림3.3-5 Silicon 결정의 비탄성산란 단면적=230,265,1

그림3.3-6 Silicon 결정의 총 산란 단면적=231,266,1

그림3.3-7 300 ˚K에서의 silicon 결정의 총단면적과 실험값 비교=231,266,1

그림3.3-8 300 ˚K에서의 silicon 결정의 충 산란 단면적과 ENDF/B-VI 비교=232,267,1

그림3.3-9 Silicon 결정의 비탄성산란 단면적과 단결정 실험값 비교=232,267,1

그림3.3-10 MCNP 계산 결과=233,268,1

그림3.3-11 MCNP 열중성자 라이브러리를 사용하지 않았을 때와 사용했을 때의 계산결과의 비율=233,268,1

그림3.3-12 Bismuth 결정의 탄성산란 단면적=234,269,1

그림3.3-13 Bismuth 결정의 비탄성산란 단면적=235,270,1

그림3.3-14 Bismuth 결정의 총 산란 단면적=235,270,1

그림3.3-15 298 ˚K 에서의 bismuth 결정의 총단면적=236,271,1

그림3.3-16 298 ˚K 에서의 bismuth 결정의 총 산란 단면적과 ENDF/B-VI 비교=236,271,1

그림4.1-1 KURRI의 핵자료 측정 설비=248,283,1

그림4.2-1 포획 단면적 측정 실험배치도 (KURRI)=255,290,1

그림4.2-2 전단면적 측정 실험 배치도 (KURRI)=255,290,1

그림4.2-3 natDy의 포획단면적 측정 결과(이미지참조)=256,291,1

그림4.2-4 natHf의 포획단면적 측정 결과(이미지참조)=257,292,1

그림4.2-5 natDy의 전단면적 측정 결과(이미지참조)=258,293,1

그림4.2-6 natHf의 전단면적 측정 결과(이미지참조)=259,294,1

그림4.2-7 열중성자 빔 라인 배치도=260,295,1

그림4.2-8 162Dy의 중성자 포획단면적 측정 결과(이미지참조)=263,298,1

그림4.2-9 164Dy의 중성자 포획단면적 측정 결과(이미지참조)=264,299,1

그림4.2.10 Pelletron 가속기를 이용한 핵자료 측정 장치=265,300,1

그림4.2-11 6Li-glass 섬광기를 이용한 중성자 검출기(이미지참조)=266,301,1

그림4.2-12 Compton 억제형 NaI(Tl) 감마선 검출기=266,301,1

그림4.2-13 164Dy의 중성자 포획단면적 측정 결과(이미지참조)=268,303,1

그림4.2-14 162Dy의 중성자 포획단면적 측정 결과(이미지참조)=269,304,1

그림4.2-15 러시아 Dubna 핵자료 측정 설비 개략도=270,305,1

그림4.2-16 실험 장치도=271,306,1

그림4.2-17 감마선의 다중도 Spectrum=272,307,1

그림4.2-18 232Th의 감마선 동시 다중도 분포(이미지참조)=272,307,1

그림4.3-1 PAL 100 MeV 전자가속기 설계도=274,309,1

그림4.3-2 제작 완공된 100 MeV급 전자가속기=275,310,1

그림4.3-3 전자가속기 성능 시험 결과=275,310,1

그림4.3-4 Ta 표적장치 설계도=276,311,1

그림4.3-5 제작된 Ta 표적장치=277,312,1

그림4.3-6 전자 에너지별 중성자 변환율과 중성자 생성량=277,312,1

그림4.3-7 PAL TOF 시설의 계측 회로도=279,314,1

그림4.3-8 시료들의 공명 에너지 대 채널 Fitting 결과=280,315,1

그림4.3-9 중성자 감속 장치=281,316,1

그림4.3-10 감속장치 수직 단면도=282,317,1

그림4.3-11 물의 높이별 중성자 에너지 Spectrum=282,317,1

그림4.3-12 폴리에틸렌의 중성자 전단면적=284,319,1

그림4.3-13 구리의 중성자 전단면적=284,319,1

그림4.4-1 TiT 표적에 대한 RBS 및 ERD-TOF 스펙트럼=286,321,1

그림4.4-2 TiT 표적의 RBS 스펙트럼=286,321,1

그림4.4-3 중성자 발생 챔버 및 검출기의 위치도=290,325,1

그림4.4-4 고에너지 중성자를 검출하기 위한 파형 판별 회로도=292,327,1

그림4.4-5 BC-501 검출기로 얻은 중성자 및 감마선 이차원 스펙트럼=293,328,1

그림4.4-6 NE-213 검출기의 중성자절 대 검출 효율=294,329,1

그림4.4-7 중성자 방사화 시료를 측정하기 위한 HP Ge 검출기=295,330,1

그림4.4-8 ¹²C의 중성자 여기함수=297,332,1

그림4.4-9 16O의 중성자 여기함수(이미지참조)=298,333,1

그림4.4-10 197Au의 감마선 스펙트럼=300,335,1

그림4.4-11 Cu의 중성자 전단면적=301,336,1

그림4.4-12 Fe의 중성자 전단면적=302,337,1

그림4.4-13 197Au의 중성자 전단면적(이미지참조)=302,337,1

그림4.4-14 63Cu의 중성자 포획단면적 측정결과(이미지참조)=304,339,1

그림4.4-15 64Cu의 감마선 스펙트럼(이미지참조)=305,340,1

그림4.5-1 INC 코드의 논리 흐름도=309,344,1

그림4.5-2 양성자 유발 반응 실험장치의 개요도=312,347,1

그림4.5-3 △E-EI-E2 검출기의 Am-241 방출 알파입자 스펙트럼=314,349,1

그림4.5-4 △E-E의 2-D plot=315,350,1

그림4.5-5 12C(p,p') 반응의 양성자 스펙트럼에 대한 통계 스펙트럼 fitting 결과(이미지참조)=315,350,1

그림4.5-6 12C(p,4He) 반응의 이차미분 단면적(이미지참조)=316,351,1

그림1 핵자료 온라인서비스 제공실적=318,353,1

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