低噪声高分辨力微通道板研制
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-14页 |
·本论文的研究背景 | 第10-12页 |
·本论文的研究内容 | 第12-14页 |
2 微通道板的基本原理及主要特性 | 第14-25页 |
·微通道板的基本原理 | 第15-16页 |
·微通道板的通道内壁结构 | 第16-18页 |
·微通道板增益、工作电压和通道长径比的关系 | 第18-19页 |
·微通道板的增益和离子反馈 | 第19-20页 |
·微通道板的离子反馈和离子阻挡膜 | 第20-21页 |
·微通道板的噪声因子与开口面积比 | 第21-23页 |
·微通道板的通道孔径、间距与分辨力 | 第23-24页 |
·微通道板性能提高的几个主要物理制约 | 第24-25页 |
3、低噪声高分辨力微通道板研制 | 第25-55页 |
·微通道板玻璃 | 第27-35页 |
·微通道板玻璃的成份组成与特性 | 第27-28页 |
·像增强器对微通道板电阻的要求范围 | 第28-29页 |
·微通道板电阻、表面电阻率和面积及通道直径的关系 | 第29-31页 |
·玻璃成份与微通道板性能的相关性分析 | 第31-32页 |
·皮、芯及实体边玻璃的物化性能兼容和匹配要求 | 第32-34页 |
·玻璃特性参数的测试方法 | 第34页 |
·微通道板的变形和吸附的残余气体种类 | 第34-35页 |
·玻璃成份的优化设计及玻璃的制备方法 | 第35-42页 |
·几个微通道板玻璃的成份 | 第35-37页 |
·玻璃成份的优化设计 | 第37-40页 |
·玻璃的制备 | 第40-42页 |
·高性能微通道板的制作工艺 | 第42-48页 |
·微通道板制造的工艺流程 | 第42-44页 |
·熔合纤维阵列 | 第44-45页 |
·酸深除芯及深扩孔方法 | 第45-47页 |
·氢还原 | 第47-48页 |
·测试及试验情况 | 第48-55页 |
·离子反馈自再生现象 | 第48-49页 |
·噪声因子 | 第49-51页 |
·在三代像增强器上的试用结果 | 第51-54页 |
·在超二代像增强器上的试用结果 | 第54-55页 |
4 结论 | 第55-57页 |
·本文的工作总结 | 第55页 |
·有待进一步研究和解决的问题 | 第55-57页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |