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可重构核仪器框架和应用研究

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
第1章 绪论第15-25页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 可重构仪器的发展第16-17页
    1.3 可重构核仪器的实现第17-21页
        1.3.1 核仪器的测量目标第17-18页
        1.3.2 基于DPP技术和重构技术的核仪器第18-20页
        1.3.3 可重构器件的发展第20-21页
    1.4 可重构核仪器的关键技术第21-22页
    1.5 论文主要的研究内容第22-25页
第2章 核电子学仪器的基本构成第25-39页
    2.1 核电子学仪器简述第25-27页
    2.2 核电子学仪器重构概念第27-29页
    2.3 可重构核仪器的性能指标第29页
    2.4 核仪器重构的框架第29-31页
    2.5 核仪器重构的层次第31-39页
        2.5.1 基于FPGA的重构方法第31-34页
        2.5.2 基于IP核库的核仪器重构层次第34-35页
        2.5.3 核仪器重构的方法第35-39页
第3章 可重构核仪器的构件第39-75页
    3.1 可重构核仪器模板第39-41页
    3.2 模拟核信号的处理第41-50页
        3.2.1 信号调理电路第41-43页
        3.2.2 前端甄别插件第43-46页
        3.2.3 模拟核信号的数字化第46-50页
    3.3 数字核信号的处理第50-66页
        3.3.1 数字化核信号的采集第50-52页
        3.3.2 脉冲幅度分析第52-56页
        3.3.3 时间信号分析第56-58页
        3.3.4 任意波形发生器第58-60页
        3.3.5 探测器高压源第60-61页
        3.3.6 通信与可重构配置第61-66页
    3.4 可重构核仪器的软件构件第66-71页
        3.4.1 可重构核仪器软件整体框架第67-68页
        3.4.2 基本功能IP核驱动程序第68-69页
        3.4.3 核测量专用IP核控制第69-70页
        3.4.4 面向专用核测量应用的用户界面设计第70-71页
    3.5 IP核性能测试第71-75页
        3.5.1 数据采集IP核测试第71-72页
        3.5.2 时间分析IP核测试第72-73页
        3.5.3 多道脉冲幅度分析IP核测试第73-75页
第4章 可重构核仪器的应用第75-95页
    4.1 大学核与粒子物理实验教学平台第75-80页
        4.1.1 半导体α探测器与α粒子的能量损失教学实验第75-77页
        4.1.2 X射线吸收和特征谱测量教学实验第77-80页
    4.2 非相干多普勒测风激光雷达频率锁定系统第80-86页
        4.2.1 非相干多普勒测风激光雷达的结构第80-81页
        4.2.2 频率锁定系统结构第81-83页
        4.2.3 频率锁定系统电子学设计第83-85页
        4.2.4 系统测试第85-86页
    4.3 基于时间模块的时间脉冲发生器第86-95页
        4.3.1 时间脉冲发生器研究现状第86-88页
        4.3.2 可重构时间脉冲发生器核第88-91页
        4.3.3 可重构时间脉冲发生器性能测试第91-95页
第5章 总结和展望第95-97页
    5.1 总结第95-96页
    5.2 展望第96-97页
参考文献第97-101页
致谢第101-103页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第103页

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