摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第7-11页 |
第一章 气体探测器的探测原理 | 第11-17页 |
1.1 入射带电粒子在气体中的能量损失 | 第11-12页 |
1.2 电离产生的电子和正离子在气体介质中的运动 | 第12-14页 |
1.3 电荷的收集和电压电流曲线 | 第14-17页 |
第二章 多丝正比室的基本结构和工作原理 | 第17-31页 |
2.1 多丝正比室的基本结构 | 第17-23页 |
2.1.1 多丝正比室的外壳,内部框架和封窗的薄膜 | 第17-18页 |
2.1.2 多丝正比室的阳极平面和阴极平面 | 第18-21页 |
2.1.3 多丝正比室的工作气体 | 第21-23页 |
2.2 多丝正比室的工作原理 | 第23-31页 |
2.2.1 多丝正比室阳极丝电场分布简介 | 第23-26页 |
2.2.2 多丝正比室内工作气体放大机制 | 第26-27页 |
2.2.3 多丝正比室脉冲信号的建立及输出 | 第27-29页 |
2.2.4 多丝正比室的感应脉冲和耦合脉冲 | 第29-31页 |
第三章 基于LC延迟电路双层多丝正比室的研制 | 第31-43页 |
3.1 基于LC延迟电路双层多丝正比室的结构 | 第31-33页 |
3.2 LC时间延迟电路的设计 | 第33-42页 |
3.3 阳极丝加高压及时间信号读出的电路 | 第42-43页 |
第四章 基于LC延迟电路双层多丝正比室的性能测试 | 第43-61页 |
4.1 双层多丝正比室的组装 | 第43-44页 |
4.2 双层多丝正比室阴极丝距均匀性测试 | 第44-45页 |
4.3 电子学及获取系统的搭建 | 第45-46页 |
4.4 探测器的时间信号和位置信号 | 第46-51页 |
4.5 探测器的位置灵敏一致性 | 第51-52页 |
4.6 探测器X和Y方向的位置分辨 | 第52-58页 |
4.7 基于LC延迟电路双层多丝正比室在RIBLL II上的应用 | 第58-61页 |
总结 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
个人简历、在学期间的研究成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |