摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 引言 | 第10-13页 |
1.1 研究目的与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究动态 | 第11页 |
1.3 主要研究内容 | 第11-13页 |
第二章X射线探测器介绍 | 第13-18页 |
2.1 X射线探测器 | 第13页 |
2.2 探测器的基本参数 | 第13-14页 |
2.2.1 能量——电荷系数 | 第13页 |
2.2.2 能量分辨率 | 第13-14页 |
2.2.3 输出稳定性 | 第14页 |
2.2.4 探测效率 | 第14页 |
2.2.5 时间分辨 | 第14页 |
2.3 几种常用的X射线探测器 | 第14-17页 |
2.3.1 气体探测器 | 第14-15页 |
2.3.2 闪烁探测器 | 第15-16页 |
2.3.3 半导体探测器 | 第16-17页 |
2.4 论文探测器设计路线选择 | 第17-18页 |
第三章 论文主要部件选型 | 第18-31页 |
3.1 X射线转换材料的选取 | 第18-23页 |
3.1.1 闪烁体特性介绍 | 第18-20页 |
3.1.1.1 发射光谱 | 第18-19页 |
3.1.1.2 发光效率 | 第19-20页 |
3.1.2 闪烁体的分类 | 第20-21页 |
3.1.3 几种常用的闪烁体特性 | 第21-22页 |
3.1.3.1 NaI(Tl) | 第21页 |
3.1.3.2 CsI | 第21页 |
3.1.3.3 BGO(Bi4Ge3O12,锗酸铋) | 第21页 |
3.1.3.4 塑料闪烁体 | 第21-22页 |
3.1.3.5 液体闪烁体 | 第22页 |
3.1.4 闪烁体的选择 | 第22-23页 |
3.2 光电探测器的选取 | 第23-29页 |
3.2.1 光电探测器的分类 | 第23页 |
3.2.2 光电倍增管的工作原理 | 第23-24页 |
3.2.3 光电倍增管特性介绍 | 第24-28页 |
3.2.3.1 时间特性 | 第24-25页 |
3.2.3.2 输入线性、输出线性 | 第25页 |
3.2.3.3 均匀性 | 第25页 |
3.2.3.4 暗电流 | 第25-26页 |
3.2.3.5 信噪比 | 第26-28页 |
3.2.4 论文光电倍增管型号的选择 | 第28-29页 |
3.3. 闪烁体与光电倍增管耦合方法 | 第29-31页 |
第四章 探测器后续电路设计 | 第31-48页 |
4.1 分压器的设计 | 第31-43页 |
4.1.1 分压器回路基础 | 第31页 |
4.1.2 阳极接地和阴极接地的选择 | 第31-32页 |
4.1.3 分压器电流和输出线性对策分析 | 第32-36页 |
4.1.3.1 直流工作时光电倍增管输出线性和对策 | 第33-34页 |
4.1.3.2 脉冲工作时光电倍增管输出线性和对策 | 第34-36页 |
4.1.4 分压器的电压分配设计 | 第36-37页 |
4.1.4.1 阳极及后级的电压分配 | 第36-37页 |
4.1.4.2 阴极及前几级的电压分配 | 第37页 |
4.1.5 分压电路所用零部件的选择 | 第37-38页 |
4.1.5.1 电阻的选择 | 第37页 |
4.1.5.2 去耦电容的选择 | 第37-38页 |
4.1.5.3 耦合电容的选择 | 第38页 |
4.1.5.4 引出电缆的选择 | 第38页 |
4.1.6 R1250光电倍增管分压电路相关测试 | 第38-43页 |
4.2 前置放大器的设计 | 第43-48页 |
4.2.1 前置放大器的作用 | 第43-44页 |
4.2.2 前置放大器的分类 | 第44页 |
4.2.3 本系统中前置放大器的设计 | 第44-48页 |
第五章 系统供电电源设计 | 第48-54页 |
5.1 系统电源设计思路 | 第48-49页 |
5.2 电路工作原理 | 第49-51页 |
5.3 远程控制软件设计 | 第51-53页 |
5.4 电源输出测试 | 第53-54页 |
第六章X射线探测器系统外壳设计 | 第54-59页 |
6.1 杂散光的屏蔽方法 | 第54页 |
6.2 静电屏蔽措施 | 第54-55页 |
6.3 磁场的屏蔽 | 第55-57页 |
6.4 外壳结构设计 | 第57页 |
6.5 X射线探测器测试 | 第57-59页 |
第七章 结论与展望 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |