小动物PET单事件处理电子学的研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 引言 | 第12-30页 |
1.1 PET系统介绍 | 第12-14页 |
1.1.1 PET工作原理 | 第12-13页 |
1.1.2 PET的应用 | 第13-14页 |
1.2 小动物PET系统 | 第14-22页 |
1.2.1 小动物PET的研究意义 | 第14-15页 |
1.2.2 小动物PET的结构组成 | 第15-21页 |
1.2.3 小动物PET研究历史 | 第21-22页 |
1.3 小结 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-30页 |
第二章 小动物PET系统的电子学系统 | 第30-62页 |
2.1 时间测量技术 | 第30-42页 |
2.1.1 波形数字化方法 | 第30-32页 |
2.1.2 定时甄别+TDC方法 | 第32-42页 |
2.2 电荷测量技术 | 第42-45页 |
2.2.1 电荷时间变换方法 | 第42-43页 |
2.2.2 模拟峰保持方法 | 第43-44页 |
2.2.3 数字寻峰方法 | 第44-45页 |
2.3 小动物PET读出电子学系统调研 | 第45-52页 |
2.3.1 基于PMT的读出电子学方法 | 第45-48页 |
2.3.2 基于APD的读出电子学方法 | 第48-49页 |
2.3.3 基于SiPM的读出电子学方法 | 第49-52页 |
2.4 小结 | 第52页 |
参考文献 | 第52-62页 |
第三章 小动物PET单事件处理电子学的硬件设计 | 第62-92页 |
3.1 小动物PET成像系统整体结构 | 第62-67页 |
3.1.1 探测器 | 第62-65页 |
3.1.2 电子学整体结构 | 第65-67页 |
3.2 单事件处理单元的指标要求 | 第67页 |
3.3 单事件处理单元输入信号的特征 | 第67-68页 |
3.4 单事件处理单元的结构 | 第68-69页 |
3.5 电荷测量电路 | 第69-80页 |
3.5.1 输入级 | 第70-71页 |
3.5.2 滤波成形 | 第71-72页 |
3.5.3 模拟数字变换电路 | 第72-76页 |
3.5.4 电荷测量电路关键节点仿真 | 第76-80页 |
3.6 时间测量电路 | 第80-84页 |
3.6.1 八路信号模拟求和 | 第81页 |
3.6.2 前沿定时甄别 | 第81-82页 |
3.6.3 时间测量电路关键节点仿真 | 第82-84页 |
3.7 其他部分硬件设计 | 第84-88页 |
3.7.1 时钟和同步电路 | 第84-85页 |
3.7.2 接口电路 | 第85-86页 |
3.7.3 电源电路 | 第86-88页 |
3.8 小结 | 第88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
第四章 FPGA逻辑设计 | 第92-110页 |
4.1 逻辑整体框架 | 第92-93页 |
4.2 ADC数据串并转换逻辑 | 第93-94页 |
4.3 数字求和逻辑 | 第94-95页 |
4.4 时间数字变换的实现 | 第95-96页 |
4.5 电荷和时间数据处理和在线修正 | 第96-106页 |
4.5.1 常规信号处理 | 第96-102页 |
4.5.2 Flood Map和能谱统计 | 第102-106页 |
4.6 基于UDP协议的数据传输接口设计 | 第106-109页 |
4.7 小结 | 第109-110页 |
第五章 单事件处理电子学系统测试 | 第110-132页 |
5.1 实验室电子学测试 | 第110-127页 |
5.1.1 电子学测试平台 | 第110-111页 |
5.1.2 电荷精度测试 | 第111-118页 |
5.1.3 时间精度测试 | 第118-122页 |
5.1.4 位置精度测试 | 第122-125页 |
5.1.5 DOI测试 | 第125-127页 |
5.2 与探测器联合测试 | 第127-130页 |
5.2.1 联合测试平台 | 第127-128页 |
5.2.2 Flood Map统计 | 第128页 |
5.2.3 能谱统计 | 第128-129页 |
5.2.4 时间测量精度测试 | 第129-130页 |
5.3 小结 | 第130-132页 |
第六章 总结与展望 | 第132-134页 |
6.1 总结 | 第132页 |
6.2 展望 | 第132-134页 |
附录 | 第134-136页 |
附录A 单事件处理单元的照片 | 第134-136页 |
致谢 | 第136-138页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第138页 |