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基于液氩探测器的暗物质直接探测实验读出电子学研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-37页
    1.1 粒子物理标准模型第11-13页
    1.2 暗物质的存在证据第13-16页
        1.2.1 星系旋转曲线第13-14页
        1.2.2 引力透镜效应第14-15页
        1.2.3 宇宙微波背景辐射第15-16页
    1.3 暗物质候选粒子第16-18页
    1.4 暗物质的探测方法第18-22页
        1.4.1 对撞机产生第19-20页
        1.4.2 间接探测第20-21页
        1.4.3 直接探测第21-22页
    1.5 暗物质直接探测实验的发展现状第22-25页
    1.6 基于液态惰性元素的暗物质直接探测第25-31页
        1.6.1 探测器中的相互作用过程第26-29页
        1.6.2 粒子甄别第29-31页
    1.7 本论文研究目标和结构安排第31-33页
    参考文献第33-37页
第2章 液态惰性元素探测器的现状与发展趋势第37-59页
    2.1 国内外相关实验调研第37-52页
        2.1.1 PandaX实验第37-41页
        2.1.2 XENON实验第41-45页
        2.1.3 DarkSide实验第45-49页
        2.1.4 DEAP-3600实验第49-52页
    2.2 暗物质直接探测实验的发展趋势第52-54页
    2.3 本章小结第54-55页
    参考文献第55-59页
第3章 吨级液氩探测器电子学方案设计第59-83页
    3.1 吨级液氩探测器第59-61页
    3.2 电子学需求分析第61-69页
        3.2.1 采样率分析第63-66页
        3.2.2 量化精度分析第66-67页
        3.2.3 其他需求第67-69页
    3.3 电子学方案设计第69-79页
        3.3.1 触发方案第69-70页
        3.3.2 数据获取方案第70-74页
        3.3.3 波形数字化方案第74-77页
        3.3.4 电子学架构第77-79页
    3.4 本章小结第79-80页
    参考文献第80-83页
第4章 原型电子学设计实现第83-111页
    4.1 前置放大模块第83-84页
    4.2 前端数字化模块第84-99页
        4.2.1 FDM原理框图第85-86页
        4.2.2 模拟前端设计第86-87页
        4.2.3 波形数字化第87-91页
        4.2.4 时钟电路设计第91-92页
        4.2.5 FPGA控制逻辑以及数据传输第92-97页
        4.2.6 电源方案设计第97-99页
    4.3 触发时钟模块第99-100页
    4.4 触发方案的设计与实现第100-101页
    4.5 电子学测试第101-108页
        4.5.1 前置放大模块性能测试第101-103页
        4.5.2 前端数字化模块性能测试第103-106页
        4.5.3 通道间的同步性能测试第106-108页
    4.6 本章小结第108-109页
    参考文献第109-111页
第5章 与原型探测器的联调测试第111-123页
    5.1 探测器联调平台第111-112页
    5.2 单光电子谱测试第112-114页
    5.3 ~(22)Na放射源测试第114-116页
    5.4 中子放射源测试第116-120页
    5.5 本章小结第120-121页
    参考文献第121-123页
第6章 总结与展望第123-125页
    6.1 总结第123-124页
    6.2 展望第124-125页
致谢第125-127页
在读期间发表的学术论文第127页

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