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TGC探测器的探测效率测试和宇宙线描迹仪系统的建立

符号和简略词第1-11页
摘要第11-15页
ABSTRACT第15-19页
前言第19-23页
1.高能物理学的发展第23-39页
   ·基本粒子概念第23-25页
   ·基本粒子家族第25-30页
     ·夸克第26-27页
     ·轻子第27-29页
     ·传播子第29-30页
   ·标准模型第30-32页
   ·标准模型面临的问题第32-33页
   ·高能物理发展的两个趋势第33-35页
   ·大型强子对撞机LHC及LHC物理第35-39页
     ·大型强子对撞机第35-36页
     ·LHC物理第36-39页
2.ATLAS探测器第39-51页
   ·ATLAS的物理目标第39-40页
   ·ATLAS探测器的设计要求第40-41页
   ·ATLAS探测器的组成第41-48页
     ·磁铁系统第42-43页
     ·内部径迹探测器第43-44页
     ·强子量能器和电磁量能器第44-45页
     ·μ子谱仪第45-48页
   ·ATLAS的触发和数据获取系统第48-51页
3.TGC探测器的研制和性能测试第51-75页
   ·TGC探测器的物理结构第52-53页
   ·TGC的简化电子学模型和读出电子学ASD第53-55页
   ·TGC的结构单元和扇区划分第55-57页
   ·TGC作为μ子触发判选的工作原理第57-59页
   ·T9型TGC探测器在山东大学的研制第59-64页
     ·阴极石墨面的制作第59-60页
     ·探测器支撑体的固定第60-61页
     ·阳极丝的绕制第61页
     ·探测器的合成第61-63页
     ·组装成TGC双层结构单元第63-64页
     ·电子学封装第64页
   ·TGC探测器的性能检测第64-75页
     ·平整度测试第65-66页
     ·高电压考验和漏电流监测第66-68页
     ·气密性测试第68页
     ·信号道一致性测试第68-71页
     ·辐照测试第71-75页
4.TGC探测器的探测效率扫描第75-93页
   ·探测效率测试的原理和测试系统的组成第75-77页
   ·探测效率测试平台的信号获取第77-87页
     ·宇宙线触发信号第77-78页
     ·精密室信号第78-83页
       ·Gassi Plexs1.5信号读出卡第79-80页
       ·CRAMS第80-81页
       ·SEQUENCER第81-83页
     ·TGC响应信号第83-87页
       ·ASDR和ASD-TDC第83-84页
       ·V767第84-87页
   ·数据的在线获取第87-88页
   ·数据分析与重建过程第88-89页
   ·探测效率扫描的测试结果第89-93页
5.在山东大学建立的宇宙线描迹仪系统第93-123页
   ·宇宙线描迹仪系统的组成第93-109页
     ·宇宙线触发信号获取系统第94-96页
     ·半精密室信号获取系统第96-103页
       ·Gassi Plexs07-3信号读出卡的电路板第97-98页
       ·Gassi Plexs07-3信号读出卡的控制信号第98-100页
       ·Gassi Plexs07-3信号读出卡的工作电源第100-102页
       ·Gassi Plexs07-3信号读出卡的信号收集板第102页
       ·Gassi Plexs07-3信号读出卡的MPX输出信号第102-103页
     ·TGC探测器信号获取系统第103-109页
       ·V1190A第104-107页
       ·TGCR第107-109页
   ·宇宙线描迹仪系统的在线数据获取第109-113页
     ·LabVIEW软件平台第109-110页
     ·在线数据获取程序第110-113页
   ·宇宙线描迹仪系统系统的离线数据分析第113-117页
     ·μ子事例的判选第114-116页
     ·μ子径迹的重建第116-117页
     ·探测效率的定义第117页
   ·利用宇宙线描迹仪系统进行的测试第117-123页
     ·TGC探测器响应信号的时间涨落第118-119页
     ·TGC探测器探测效率坪曲线第119-120页
     ·TGC探测器的探测效率扫描第120-123页
展望第123-125页
参考文献第125-129页
致谢第129-131页
博士期间发表文章第131-133页
学位论文评阅及答辩情况表第133页

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