摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-13页 |
第1章 :粒子物理实验中的波形数字化技术 | 第13-32页 |
·粒子物理实验电子学的特点 | 第13-14页 |
·粒子物理实验中的波形采样技术 | 第14-18页 |
·基于FADC的波形数字化技术在粒子物理实验中的应用 | 第18-23页 |
·FADC及其发展 | 第18-19页 |
·基于FADC的一些粒子物理实验 | 第19-23页 |
·基于SCA的波形数字化技术在粒子物理实验中的应用 | 第23-28页 |
·MAGIC Ⅱ实验中DRS | 第23-25页 |
·ANTARES中ARS | 第25-28页 |
参考文献 | 第28-32页 |
第2章 :基于SCA的波形数字化技术路线 | 第32-55页 |
·基于SCA的波形数字化技术路线发展现状 | 第32-33页 |
·典型的SCA ASIC介绍 | 第33-50页 |
·ATWD | 第34-37页 |
·SAM | 第37-40页 |
·LABRADOR | 第40-44页 |
·DRS4 | 第44-49页 |
·各SCA主要新能参数比较 | 第49-50页 |
·前端电子学中SCA ASIC的发展趋势 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
第3章 :基于DRS4的波形数字化系统设计 | 第55-94页 |
·基于DRS4的波形数字化研究考虑 | 第55-56页 |
·基于DRS4的验证系统设计 | 第56-73页 |
·模拟信号输入缓冲单元 | 第58-62页 |
·ADC部分 | 第62-66页 |
·FPGA部分 | 第66-68页 |
·时钟部分 | 第68-73页 |
·校准单元及其他部分 | 第73页 |
·波形数字化系统设计 | 第73-91页 |
·DRS4模拟驱动方案考虑 | 第75页 |
·全差分驱动器的选择 | 第75-77页 |
·DRS4模拟驱动方案仿真 | 第77-82页 |
·DRS4模拟输入范围调节 | 第82-85页 |
·DRS4模拟输入驱动方案比较 | 第85-86页 |
·子母版通信协议及接口 | 第86-87页 |
·子母板的机械互连 | 第87-90页 |
·PXI接口部分 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
第4章 :基于DRS4的波形数字化系统性能 | 第94-127页 |
·DRS4芯片工作情况 | 第94-96页 |
·系统指标 | 第96-104页 |
·正弦波和PMT信号测试 | 第97-101页 |
·采样系统有效位评估 | 第101-102页 |
·不同采样率下的快脉冲测试 | 第102-104页 |
·波形数字化系统的修正算法研究 | 第104-111页 |
·波形采样系统分析 | 第105页 |
·DRS4采样单元DC Offset修正 | 第105-107页 |
·DRS4采样间隔不均匀性的修正 | 第107-111页 |
·基于波形采样的定时研究 | 第111-115页 |
·基于DRS4模拟通道间内插的研究 | 第115-125页 |
·PCB走线的控制 | 第116-119页 |
·通道间内插的波形重建 | 第119-121页 |
·内插性能分析 | 第121-123页 |
·基于DRS4模拟通道内插讨论 | 第123-125页 |
参考文献 | 第125-127页 |
第5章 :基于DRS4的波形数字化系统的应用 | 第127-144页 |
·测试系统组建 | 第127-129页 |
·时间测量与分析 | 第129-139页 |
·时间信息的提取算法 | 第131页 |
·数字恒比定时 | 第131-133页 |
·互相关(Cross-Correlation)方法 | 第133-136页 |
·Sliding Window方法 | 第136-137页 |
·时间精度和采样率之间的关系 | 第137-138页 |
·时间测量结果分析 | 第138-139页 |
·电荷量的提取 | 第139-142页 |
·电荷量测量原理 | 第139-140页 |
·电荷量测量精度 | 第140-141页 |
·电荷量测量精度与采样率的关系 | 第141-142页 |
参考文献 | 第142-144页 |
第6章 :总结和展望 | 第144-146页 |
·总结和展望 | 第144页 |
·论文创新点 | 第144-146页 |
致谢 | 第146-148页 |
在读期间发表的学术论文 | 第148页 |