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LAWCA宇宙线实验触发电子学研究

摘要第1-10页
ABSTRACT第10-12页
第一章 引言第12-27页
   ·宇宙线物理及甚高能伽玛射线简介第13-14页
   ·甚高能伽玛射线探测技术第14-17页
   ·LAWCA实验物理目标及其探测器结构第17-24页
     ·LAWCA实验物理目标第17-19页
     ·LAWCA实验探测器结构第19-23页
     ·LAWCA实验探测器信号读出方案及指标要求第23-24页
   ·本论文的研究内容及主要结构第24-26页
 参考文献第26-27页
第二章 国际上大型水切伦科夫探测器实验及触发系统简介第27-44页
   ·MILAGRO实验第28-30页
   ·HAWC实验第30-33页
   ·IceCube实验第33-36页
   ·超级神冈实验第36-39页
   ·大亚湾实验第39-42页
   ·小结第42页
 参考文献第42-44页
第三章 LAWCA触发电子学方案设计第44-69页
   ·传统触发电子学结构分析第45-46页
   ·无硬件触发的全数据读出方案第46-48页
   ·基于实时硬件触发的全数据读出方案第48-51页
   ·LAWCA触发电子学方案第51-64页
     ·LAWCA触发电子学需求及数据率分析第51-53页
     ·触发电子学总体结构设计第53-54页
     ·基于单片FPGA的实时触发判选核心电路第54-56页
     ·基于光纤的高速串行数据传输第56-57页
     ·基于千兆以太网的有效数据读出第57-63页
     ·基于VME总线的控制系统及在线重配置架构第63-64页
   ·小结第64-65页
 参考文献第65-69页
第四章 LAWCA触发电子学原型验证系统设计第69-90页
   ·设计目标第70-71页
   ·原型验证系统总体结构第71-72页
   ·系统各功能模块设计第72-86页
     ·基于FPGA的触发判选核心功能器件第72-73页
     ·基于光纤的高速串行数据通信模块第73-74页
     ·基于千兆以太网的判选后有效数据读出模块第74-78页
       ·基于TCP协议的数据通信第75-77页
       ·基于UDP协议的数据通信第77-78页
     ·VME总线控制接口及FPGA在线配置功能第78-81页
     ·时钟电路设计第81-82页
     ·电源模块设计第82-86页
   ·小结第86页
 参考文献第86-90页
第五章 触发判选功能的算法与FPGA逻辑设计第90-113页
   ·基本触发模式第91-94页
   ·基于基本触发模式的触发算法设计第94-101页
     ·各光纤通道间的数据同步第95-97页
     ·击中标志提取及缓存第97-99页
     ·触发信号的产生第99-100页
     ·数据缓存及判选后数据读出第100-101页
   ·触发算法的逻辑实现第101-109页
     ·数据预处理逻辑设计第101-103页
     ·触发判选逻辑设计第103-105页
     ·数据缓存逻辑设计第105-108页
     ·触发信号标记及数据读出第108-109页
   ·触发判选的动态参数设置及其他工作模式第109-111页
   ·小结第111页
 参考文献第111-113页
第六章 LAWCA触发电子学原型验证系统的逻辑验证与测试第113-122页
   ·基于基本触发模式下的触发算法实现验证第114-117页
   ·前端数据接收通信性能测试第117-119页
     ·眼图测试第117-118页
     ·误码率测试第118-119页
   ·基于千兆以太网的触发后数据读出测试第119-121页
   ·小结第121页
 参考文献第121-122页
第七章 总结与展望第122-129页
   ·总结第123-124页
   ·展望第124-127页
 参考文献第127-129页
附录第129-131页
攻读学位期间发表及待发表的学术论文第131-133页
致谢第133页

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