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1、由于高能物理實(shí)驗(yàn)的不斷發(fā)展,對(duì)探測(cè)性能精度的要求越來越高,探測(cè)器讀出電子學(xué)道數(shù)越來越多,已突破100萬計(jì)密集化的電子學(xué)通道(ASIC線路)的規(guī)模。同樣在核物理應(yīng)用中,閃爍體+光電探測(cè)的PED型的工業(yè)CT或核醫(yī)學(xué)診斷CT,在位置分辨、動(dòng)態(tài)測(cè)量(計(jì)數(shù)率提高)的精度不斷提高要求下,需要的電子學(xué)道數(shù)以萬計(jì)數(shù),涉及的造價(jià)也在不斷升級(jí)。探測(cè)靈敏材料的改進(jìn),如提高探測(cè)效率(重材料)、提高位置精度(小顆粒探測(cè)單元)、提高響應(yīng)速度(快發(fā)光)等,所帶來的成
2、本增加,與電子學(xué)部分相比并非是主要部分,更多的造價(jià)升級(jí)比例都顯現(xiàn)在電子學(xué)通道上。 本論文中提出了一種簡(jiǎn)化電子學(xué)系統(tǒng)的方案,主要的思路是從探測(cè)器獲取光信號(hào),通過光纖把信號(hào)傳輸?shù)竭h(yuǎn)端。在遠(yuǎn)端用電荷耦合器件CCD接收光信號(hào),由于CCD器件一般都包含大量的感光單元(象素),如果每根光纖都對(duì)準(zhǔn)到一個(gè)象素點(diǎn)上,那么每個(gè)電荷耦合器件都可以同時(shí)采集并存儲(chǔ)大量通道的事例信息。CCD的信號(hào)輸出方式是串行的,所以只需要在它的輸出端用一路ADC變換電路
3、,就可以依次對(duì)CCD保存的信息采樣變換,而在傳統(tǒng)的方案中,每一個(gè)探測(cè)器通道都需要一個(gè)專用的ADC變換電路。采用這種方案,可以使需要的電子學(xué)通道數(shù)量減小1到2個(gè)數(shù)量級(jí),從而在很大的程度上壓縮采集系統(tǒng)的造價(jià)。 論文第一章提出了一個(gè)基于CCD的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,并且介紹了相關(guān)的背景和系統(tǒng)設(shè)計(jì)框圖。 第二章和第三章為系統(tǒng)的設(shè)計(jì)介紹了圖像傳感器和ADC兩個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)。 第四章是本論文的重點(diǎn),在第四章中詳細(xì)介紹了基
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