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基于温度补偿的多通道MPPC增益稳定性及一致性研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 物理实验中的探测器第9-11页
    1.2 硅光电倍增管发展历史第11-15页
    1.3 多像素光子计数器的使用领域第15-16页
    1.4 论文选题的背景与意义第16-17页
    1.5 本文研究结构第17-18页
第二章 MPPC、PMT相关介绍第18-35页
    2.1 MPPC实物图和基本参数介绍第18-19页
    2.2 MPPC、PMT实验流程图第19-20页
    2.3 MPPC模块与其他探测器原理的简单比较第20-21页
    2.4 电子学基本原理第21-34页
        2.4.1 MPPC模块工作原理第21-23页
        2.4.2 MPPC模块增益稳定性一致性原理介绍第23-25页
        2.4.3 负载示波器、传输线、地线基本原理介绍第25-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第三章 离线测试MPPC增益,增益稳定性及一致性第35-45页
    3.1 系统可行性、长期稳定性第35-36页
    3.2 脉冲波形重建、分析第36-37页
    3.3 MPPC、PMT绝对增益测试第37-42页
        3.3.1 在线测试PMT绝对增益第37-39页
        3.3.2 离线测试MPPC模块绝对增益第39-42页
    3.4 MPPC模块增益随温度的稳定性各通道增益一致性第42-44页
        3.4.1 MPPC模块增益随温度的稳定性第42-43页
        3.4.2 MPPC模块各通道增益一致性第43-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第四章 总结与展望第45-47页
    4.1 总结第45-46页
    4.2 展望第46-47页
参考文献第47-51页
致谢第51-53页
攻读学位期间发表论文情况第53页

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