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核電子學(xué)及其進(jìn)展-在線瀏覽

2025-03-13 17:49本頁(yè)面
  

【正文】 現(xiàn)到上升為 VT所需時(shí)間, t?為渡越時(shí)間,假定在快甄別器情況下, t?很小 ,暫不加以考慮 。顯而可見 VT和 tm越小, td變化量就越小, 幅度時(shí)間游動(dòng)效應(yīng)就越小前沿定時(shí)特性分析(二)? 上述討論在 ?Vi很小情況下,如果 Vi變化很大時(shí),服從某一種分布規(guī)律,要得到 ? td必須 Vi的概率密度函數(shù)求得 td的概率密度函數(shù), 得到 ? td。 返回基本電路構(gòu)型? 高速運(yùn)算放大器(例如 THS320 OPA847等)構(gòu)成的施米特甄別器; ? 高速比較器(例如 AD96687)構(gòu)成的截止式放大器型甄別器; ? 雙閾甄別電路。降低甄別閾,是減少這一誤差的重要措施。 閾電壓的產(chǎn)生程控設(shè)置的 DAC 提供。返回恒比定時(shí)甄別器( CFD)? 提出恒比定時(shí)的基本思路? 恒比定時(shí)甄別原理? 恒比定時(shí)甄別器實(shí)現(xiàn)返回提出恒比定時(shí)的基本思路? 前沿定時(shí)除了由幅度游動(dòng)效應(yīng)引起較大晃動(dòng)之外,觸發(fā)比不恒定也是一個(gè)缺點(diǎn)。這一比值卻好就是觸發(fā)比 P: P=VT/Vi 如果能對(duì)每一個(gè)信號(hào)作到恒定的觸發(fā)比,就可以選擇合適的比值,使探測(cè)器的固有時(shí)間晃動(dòng)最小。 返回恒比定時(shí)甄別原理216。 過(guò)零甄別器起到在 雙極性信號(hào)的過(guò)零時(shí)刻 檢出信號(hào)的作用。 用 ui(t)來(lái)近似描述輸入信號(hào) : 經(jīng)過(guò)衰減倒相后信號(hào)(其中為衰減因子): 經(jīng)延遲后的信號(hào) 恒比定時(shí)甄別原理經(jīng)過(guò)相加電路之后是一個(gè)雙極性信號(hào): 從負(fù)極性變到正極性的過(guò)零時(shí)刻 :由此可知 (1)過(guò)零點(diǎn)與信號(hào)幅度無(wú)關(guān) (2)在 tz時(shí)刻, 對(duì)于任何幅度都一樣。在這一時(shí)刻檢出信號(hào)可以達(dá)到恒比定時(shí)的目的。因此,上述電路對(duì)小信號(hào)(即剛過(guò)觸發(fā)閾的信號(hào))就起不到恒比定時(shí)作用了。 在小信號(hào)時(shí)(即輸入信號(hào)幅度略大于 VTP)不能觸發(fā) DT,因而最后不產(chǎn)生輸出。 但是這樣也會(huì)帶來(lái)一個(gè)問(wèn)題,輸出信號(hào)前沿時(shí)刻在略超過(guò)情況下亦會(huì)落在之后,又將造成輸出信號(hào)對(duì)應(yīng)的前沿定時(shí)時(shí)刻。 返回雙極性信號(hào)成形方法3. 輸入信號(hào) Vi直接連到比較器的同相輸入端,比較器的反相輸入端的信號(hào) Vc是 Vi的低通濾波輸出,它在時(shí)間上比輸入信號(hào)滯后。由于電阻電容組成的是一個(gè)線性網(wǎng)絡(luò), Vr(t)的過(guò)零點(diǎn)與輸入信號(hào)的幅度無(wú)關(guān),從而實(shí)現(xiàn)了恒比定時(shí)功能。 ARC定時(shí)可同時(shí)解決幅度和上升時(shí)間游動(dòng)效應(yīng)。但延遲時(shí)間 td應(yīng)滿足: 相加后輸出信號(hào)應(yīng)為 解得 在 ARC定時(shí)中 對(duì)于延遲信號(hào)的觸發(fā)比 對(duì)于衰減倒相信號(hào)的觸發(fā)比 在 tm不是常數(shù)時(shí), 和 也就不是常數(shù),因而不是真正恒比 。3 . 符合電路 1 符合電路基本結(jié)構(gòu) 2 符合曲線 3 快 慢符合4 符合電路實(shí)例 返回符合電路基本結(jié)構(gòu)? 二個(gè)輸入信號(hào)分別經(jīng)過(guò)定時(shí)成形電路之后,使其輸出信號(hào)前沿晃動(dòng)很小,以寬度分別為 Tw1和 Tw2信號(hào)加入符合門電路,只有當(dāng)二個(gè)信號(hào)發(fā)生重疊時(shí)符合門才有信號(hào)輸出,此信號(hào)再經(jīng)過(guò)甄別成形之后輸出。(2)符合門和甄別成形電路的渡越時(shí)間為零。在兩路信號(hào)通道中,用可變延遲線引入它們之間時(shí)間上相對(duì)延遲,測(cè)定符合系統(tǒng)的輸出信號(hào)計(jì)數(shù)率和相對(duì)延遲量的關(guān)系曲線,此曲線就是瞬間符合曲線。– 電子學(xué)瞬時(shí)符合曲線 – 物理瞬時(shí)符合曲線 返回電子學(xué)瞬時(shí)符合曲線? 用一個(gè)信號(hào)源代替放射源和探測(cè)器作為二路符合的輸入,測(cè)得瞬時(shí)符合曲線僅反映電路本身的特性,稱為電子學(xué)瞬時(shí)符合曲線。 電子學(xué)瞬時(shí)符合曲線? 在理想條件下為 曲線 1? 如果考慮到:(1)輸入信號(hào)有一定上升和下降時(shí)間,而符合門有一定門檻電平,因而對(duì)符合門輸入來(lái)說(shuō),有效寬度變小了。(3)考慮到噪聲疊加在信號(hào)、符合門的門檻電平和后繼電路閾值偏置電路上,使有效寬度發(fā)生漲落。這就是實(shí)際電子學(xué)瞬時(shí)符合曲線。 物理瞬時(shí)符合曲線? 真符合事件測(cè)得的物理瞬時(shí)符合曲線應(yīng)為輸入到符合電路二信號(hào)時(shí)差的概率密度函數(shù)與電子學(xué)瞬時(shí)符合函數(shù)的卷積 ?E與 ?值相近時(shí)真符合事件最大輸入計(jì)數(shù)率 偶然符合計(jì)數(shù)率 真符合事件計(jì)數(shù)率 ?為 時(shí)差漲落的方差 ?E為電子學(xué)分辨時(shí)間 物理曲線形狀與電子學(xué)曲線相似 曲線高度下降,形狀變窄,平頂部分消失,這是由于真符合計(jì)數(shù)被丟失了 物理瞬時(shí)符合曲線? 在實(shí)際測(cè)量中,除了真符合事例外,還有大量不屬于同一核事件互不相關(guān)的粒子進(jìn)入二個(gè)探測(cè)器,它們有可能在分辨時(shí)間之內(nèi)隨機(jī)地進(jìn)入符合電路各輸入端而產(chǎn)生輸出,稱這種符合為偶然符合。? 偶然符合計(jì)數(shù)為 :隨著 ?E增加, W(td)曲線高度平移地升高。 WE(td)把看成寬度為 ?E, 高度為 1的矩形函數(shù) 物理瞬時(shí)符合曲線1. 由于時(shí)間漲落的影響,一對(duì)真符合信號(hào)到達(dá)符合電路的時(shí)差出現(xiàn)晃動(dòng),當(dāng) ?E選得較小時(shí)真符合事件可能漏記,造成真符合計(jì)數(shù)損失。 2. ?E取得較大時(shí)符合曲線出現(xiàn)平頂,其符合事件可被全部記錄下來(lái)。 3. ?E增大,偶然符合計(jì)數(shù)也正比地增大,偶然符合與真符合計(jì)數(shù)之比隨之增大。 分辨時(shí)間 ?E的選擇要綜合加以考慮。符合系統(tǒng)所能達(dá)到的最小分辨時(shí)間,根本上取決于探測(cè)器和定時(shí)系統(tǒng)的時(shí)間漲落大小。在時(shí)間符合作為基本條件之下用幅度選擇作為輔助措施來(lái)減小偶然符合。 但是,經(jīng)過(guò)幅度甄別之后的信號(hào)往往時(shí)間晃動(dòng)都很大,因此在幅度甄別之后再進(jìn)行符合,其分辨時(shí)間不能取得很小,否則會(huì)降低效率(真符合計(jì)數(shù)損失增加),但增大分辨時(shí)間又會(huì)使偶然符合增加。 快 慢符合 探測(cè)器信號(hào)經(jīng)過(guò)時(shí)檢電路后進(jìn)入快符合電路,因而時(shí)間晃動(dòng)很小,可選取很小的分辨時(shí)間。只有在時(shí)間和幅度上都滿足給定條件時(shí),三重慢符合電路才產(chǎn)生輸出。 返回符合電路實(shí)例?四路輸入信號(hào)先經(jīng) MC10E1651比較器甄別輸出,然后用MC10EL01D進(jìn)行 “與 ”或者 “或 ”邏輯,再通過(guò)單穩(wěn)態(tài)芯片MC10198調(diào)節(jié)輸出脈沖寬度,最后分別轉(zhuǎn)換成快 NIM和 TTL輸出 。返回167。 時(shí)間分析器的構(gòu)成? 時(shí)間分析器用來(lái)測(cè)量時(shí)間譜,即計(jì)數(shù)隨時(shí)間間隔分布曲線。? 關(guān)鍵部分是 TDC和 TAC返回時(shí)間-數(shù)字變換 TDC? 起始停止計(jì)數(shù)器型 TDC ? 基于時(shí)間內(nèi)插技術(shù)( Time Interpolatin
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