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中子能谱测量是一项基础性研究工作,在核物理研究、反应堆控制、核辐射防护等方面具有重要应用,一直以来很受重视。基于液体闪烁体探测器的反冲质子法快中子能谱测量主要由n-y甄别、反冲质子谱测量、探测器响应函数模拟计算和中子能谱解谱几个部分组成。其中n-γ甄别和解谱是研究的重点和难点。n-y甄别的效果决定了中子能谱测量的准确性,而低能段的n-y甄别效果一直以来不是很好,这与探测器、实验方法、实验设备等因素有关。提高低能段的n-y甄别效果是本论文的研究重点之一。中子能谱解谱是一个求解不适定问题的反演计算问题,需采用特定的计算方法实现。国内的解谱工作相比国际先进水平在精度、准确度方面存在较大差距,提高解谱的精度和准确度,是本论文的另一研究重点。采用过零时间法和电荷比较法两种波形甄别方法实现了n-y甄别。使用241Am-Be中子源对过零时间法测量系统进行了测试,得到了过零时间和能量的二维谱。通过和参考文献比较不同能点处的品质因子(FOM),表明了该系统在低能段有更好的n-y甄别效果。通过对实验数据的分析确定了该系统n-y甄别的中子能量下限为0.4MeV,与之前结果(0.5MeV)相比降低了O.1MeV。电荷比较法测量系统主要由基于VME标准的电子学插件组成。使用LabVIEW软件编写了一套数据获取系统,能够通过VME总线控制可编程电子学插件并在线分析处理数据。同样,该实验系统在低能段相比参考文献有更好的n-y甄别效果,n-y甄别中子能量下限为0.45MeV,与之前结果(0.5MeV)相比降低了0.05MeV。使用NRESP7程序包模拟计算了探测器的响应函数。结合实验测量得到的各个中子源的反冲质子谱和模拟计算得到的响应函数进行了解谱。根据GRAVEL迭代计算解谱方法编写了MatLab解谱程序,求解得到了241Am-Be、252Cf、D-T、D-D等中子源的中子能谱,结果均与参考文献符合较好,证明了解谱工作的正确性和准确性。将GRAVEL方法和逆矩阵法做了比较,结果表明GRAVEL方法的解谱效果比逆矩阵法更好。