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Micromegas探测器的性能研究

目录第1-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第一章 引言第11-16页
第二章 粒子探测器第16-46页
   ·粒子探测器发展史第16-17页
   ·粒子探测器分类第17-18页
   ·粒子探测器的特性第18-23页
     ·灵敏性第18页
     ·探测器的坪特性第18-19页
     ·探测器响应第19页
     ·能量分辨率第19-21页
     ·响应函数和响应时间第21页
     ·时间分辨第21-22页
     ·位置分辨第22页
     ·探测效率第22页
     ·探测器寿命第22-23页
   ·工作气体的选择第23-24页
   ·雪崩放大第24-26页
     ·放大机制第24-25页
     ·空间电荷效益第25-26页
     ·雪崩到流光放电过程第26页
   ·气体探测器的信号形成第26-28页
     ·脉冲的形成第27页
     ·等效噪声电荷第27页
     ·耦合干扰第27-28页
   ·带电粒子在气体中的运动第28-42页
     ·气体中电子和离子在无场下运动的简单描述第28-29页
     ·电离机制第29-31页
     ·平均离子对数第31-32页
     ·离子迁移率第32-33页
     ·在电场作用下,电子在气体中的运动第33-40页
     ·电子在高电场中的运动:气体的激发和电离第40-42页
   ·气体探测器中收集的电荷与外加电场的关系第42-44页
   ·探测器的发展及前景第44-46页
第三章 MICROMEGAS探测器的介绍第46-63页
   ·MICROMEGAS探测器介绍第46-51页
     ·微网制作第47-49页
     ·PCB板设计第49-50页
     ·放大区间的间隙制作第50-51页
   ·工作原理第51-54页
     ·Micromegas探测器的电场分布第51-52页
     ·Micromegas探测器的信号第52-53页
     ·Micromegas探测器的电子和离子穿透几率第53-54页
   ·MICROMEGAS探测器的特性第54-55页
   ·离子的回流特性第55页
   ·MICROMEGAS探测器的物理机制第55-60页
     ·光子和物质的相互作用第55-58页
     ·带电粒子和物质的相互作用第58-59页
     ·带电粒子在气体中的能量损失第59-60页
   ·MICROMEGAS探测器的应用领域第60-62页
     ·带电粒子探测第61页
     ·低背景下的应用第61页
     ·中子探测第61页
     ·从低能到高能区的γ光子成像第61-62页
     ·医学和生物学的应用第62页
   ·总结第62-63页
第四章 MCIROMEGAS探测器制作第63-69页
   ·实验准备第63-67页
     ·我们实验所采用的微网第63-65页
     ·漂移极的制作第65页
     ·布渔线第65页
     ·PCB板的准备第65-67页
   ·探测器组装第67-68页
   ·本章总结第68-69页
第五章 MICROMEGAS探测器基本性能的研究第69-95页
   ·~(55)FE X射线与以AR为主要气体的相互作用第69-71页
   ·平均电子-离子对数第71-72页
   ·信号的查看第72-74页
     ·一个信号时间展开第72-73页
     ·前放输出的信号幅度随微网电压的变化关系第73页
     ·快时间信号的观测第73-74页
   ·MICROMEGAS探测器的坪曲线测量第74-76页
     ·不锈钢金属网为微网第74-75页
     ·镍微网为微网第75-76页
   ·利用~(55)FE的X射线源测量能谱第76-78页
     ·镍膜为微网电极第76-77页
     ·不锈钢金属网为微网第77-78页
   ·探测器的气体增益测量第78-80页
     ·增益分辨和微网电压的关系第79页
     ·漂移电场强度对增益和能量分辨的影响第79-80页
   ·探测效率第80-81页
   ·探测器的位置测量第81-86页
     ·灵敏面积为50mm×50mm的Micromegas探测器第81-83页
     ·位置分辨结果第83-84页
     ·测量100μm×100μm灵敏面积的位置分辩第84页
     ·PCB板的耦合干扰第84-85页
     ·改进位置分辨方法第85-86页
   ·探测器的时间分辨第86-89页
   ·探测器的均匀性第89-90页
   ·电子透过率的测量第90页
   ·MICROMEGAS探测器239PUA源的测试第90-93页
     ·标准大气压下的能谱测试第90-91页
     ·低气压下的测试第91页
     ·放大间隙的选择第91-92页
     ·低气压下的能谱测试第92页
     ·增益和微网电压或漂移电压的关系第92-93页
   ·本章总结第93-95页
第六章 MICROMEGAS探测器模拟第95-104页
   ·MAXWELL电场模拟第95-97页
     ·2D模拟结果第95-96页
     ·3D电场模拟结构第96-97页
   ·GARFIELD程序模拟第97-103页
     ·不同能量下Ar气和CO_2的电离截面第98页
     ·扩散模拟第98-99页
     ·漂移速度和汤逊系数第99-100页
     ·2D电场模拟第100-101页
     ·模拟电子雪崩状态第101-102页
     ·时间分辩的模拟第102页
     ·位置分辩的模拟第102页
     ·气体增益的模拟第102-103页
   ·本章总结第103-104页
第七章 总结与展望第104-106页
参考文献第106-115页
学术成果第115-116页
致谢第116-117页

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