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 |