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X射线偏振测量与基于THGEM探测器宇宙线描迹仪

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 引言第10-12页
第二章 气体探测器简介第12-19页
    2.1 气体探测器的种类和发展第12-13页
    2.2 微结构气体探测器介绍第13-16页
        2.2.1 微网结构气体探测器第13-14页
        2.2.2 气体电子倍增器第14-15页
        2.2.3 厚型气体电子倍增器第15-16页
    2.3 微结构气体探测器的基本原理第16-19页
        2.3.1 粒子与气体的相互作用第16-17页
        2.3.2 电离过程和电子的漂移第17页
        2.3.3 电子雪崩倍增过程第17-18页
        2.3.4 电子的收集与读出第18-19页
第三章 X-ray光电偏振测量研究第19-38页
    3.1 X-ray光电偏振测量的意义第19页
    3.2 光电偏振探测原理第19-21页
    3.3 基于MicroMegas气体探测器的光读出研究第21-28页
        3.3.1 实验装置第21-23页
        3.3.2 光强度与电子电流第23-25页
        3.3.3 位置分辨第25-27页
        3.3.4 二维成像第27-28页
    3.4 基于THGEM气体探测器的电子读出研究第28-37页
        3.4.1 实验装置第29-31页
        3.4.2 THGEM的增益测量第31-34页
        3.4.3 X-ray径迹成像第34-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第四章 基于THGEM气体探测器的宇宙线描迹仪第38-49页
    4.1 HERD的介绍第38-40页
    4.2 THGEM气体探测器的研制第40-43页
        4.2.1 20×30 cm~2 THGEM膜的研制第40-41页
        4.2.2 探测器的结构第41-43页
        4.2.3 读出电子学第43页
    4.3 THGEM气体探测器的性能第43-48页
        4.3.1 高压的选择第43-45页
        4.3.2 位置重建第45-46页
        4.3.3 位置分辨第46-47页
        4.3.4 探测效率第47页
        4.3.5 宇宙线探测第47-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第五章 THGEM膜的双氧水体系化学抛光法第49-53页
    5.1 化学抛光的目的第49-50页
    5.2 化学抛光的工艺流程第50-51页
    5.3 化学抛光的效果第51-52页
    5.4 本章小结第52-53页
第六章 总结与展望第53-54页
参考文献第54-58页
致谢第58-60页
攻读硕士期间已发表的论文及研究成果第60页

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