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相似文献
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1.
介绍了一种用于高能物理实验系统的串行的八通道FADC波形取样电路的设计考虑和工作过程.侧重介绍了波形采样原理,并使用FPGA完成串并转换和流水线缓冲存储.  相似文献   

2.
应用数字化方法对BaF2闪烁体探测器脉冲信号进行了研究,信号的测量通过FADC和计算机系统实现,并对所采集的脉冲波形进行了离线分析。通过计算脉冲波形的面积提取了射线的能量信息,重建了能谱,并与传统电子学模拟信号测量方法得到的能谱进行了比较;应用过阈定时方法提取了脉冲的时间信息,测量并给出了4πBaF2探测器系统的时间分布谱;应用脉冲形状甄别法对α粒子和γ射线进行了鉴别研究,根据脉冲信号快/慢成分比的差别清楚地将α粒子从γ射线中鉴别开来。本工作为在γ全吸收型4πBaF2探测器系统中应用FADC进行多通道、多参数、大数据量数字化数据获取积累了经验。  相似文献   

3.
本电路是为基于CAMAC总线的FADC或AMU高速波形获取系统研制的,为满足对在线数据获取和预处理速度的要求,电路在设计中利用了流水线原理,对原始数据进行分步并行处理,为此引入了两级微处理器(MC68000、TCS32010),并采取了数据双缓冲和中断等措施。  相似文献   

4.
本文开发了一种基于MAX105 800MSPS 6bit FADC和FPGA的高速数据采样系统.FADC的输出通过FPGA中的串并转换电路降低到1OOMHz,便于后续数据处理和传输.FPGA还实现了数据缓存、自甄别触发以及压缩和时间信息获取等功能.经过压缩和缓存的数据由TELL1采集并传送计算机,最大数据带宽可达4Gbps.  相似文献   

5.
介绍了BESⅢ电磁量能器读出电子学设计中采用的用3个10bit精度FADC实现系统15bit动态范围需求的电荷测量方案.该方案在满足系统测量精度要求的前提下大大节省了系统造价.  相似文献   

6.
Flash ADC可以记录实验中的完整电流或电压波形,为实验数据的离线分析提供更多的信息.本工作利用CAEN V729A四通道40MHz FADC以及峰敏感V785N ADC插件,建立了基于Linux操作系统和VME总线的小型实验数据获取系统.该系统将用作暗物质探测实验中反冲核抑制因子的中子散射测量实验研究的数据获取,并根据实验要求利用系列低能γ(X)射线对该数据采集系统支持的高纯锗(HPGe)探测器进行了能量刻度,得到了高纯锗(HPGe)探测器系统的能量线形和可探测的能量低阈值.  相似文献   

7.
在常规光电器件性能研究中,测试光电倍增管(Photomultiplier Tube,PMT)的单光电子谱(Single Photoelectron Spectra,SPE)系统一般是采用基于VME和NIM机箱的电荷数字转换器(Charge-to-DigitalConverter,QDC)和时间数字转换器(Time-to-Digital-Converter,TDC)电子学插件等,而测试硅光电倍增管(Silicon Photomultiplier,SiPMT)的系统则倾向于使用基于快速模数转换器(Flash-Analog-to-Digital-Converter,FADC)的便携式桌面机电子学。本文基于相同型号的20吋PMT和SiPMT对比测试,通过比较PMT的性能参数(增益、峰谷比、相对探测效率和能量分辨率等)测试结果,从硬件配置和软件分析等方面深入比较两套数据获取系统的异同,明确使用FADC的一些必要操作过程和数据分析方法。实验结果表明:便携式的FADC系统,可以和基于VME机箱的QDC系统一样,可实现对PMT工作于脉冲模式的阳极信号精确测试,但性能各有优劣。  相似文献   

8.
介绍了BESⅢ主漂移室电荷测量的多通道波形取样电路,该电路的采样频率为40MHz,由于采用了DSP,可以实时地对采样数据进行零压缩、扣台基、求电荷量、二次项修正等多项处理。整个系统采用流水线工作方式,减少了死时间。  相似文献   

9.
本文介绍了2.5MeV质子静电加速器1ns宽度的脉冲束流的一种测量方法和装置,给出了测量结果。该装置由同轴深筒接收靶、t_t≤0.4ns的亚毫微秒脉冲放大器和取样示波器(SQ10)组成。说明了同轴深筒靶的次级发射效应对靶上脉冲波形基本没有影响。  相似文献   

10.
TU - TPC(清华大学时间投影室原型机)电子学系统用于原型机输出信号所携带的电荷和时间信息的测量.系统采用基于FADC数字积分法测量电荷,选用高性能HPTDC芯片进行时间测量,具有电荷/时间分辨率高、噪声低、各通道之间串扰小等优点.首先介绍了TU- TPC电子学系统的结构特点及工作原理;其次,利用专业软件测试了电荷...  相似文献   

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