[发明专利]一种实现GHZ脉冲通过率的时间、能量双谱同步测量系统有效
申请号: | 201610165594.0 | 申请日: | 2016-03-22 |
公开(公告)号: | CN105866557B | 公开(公告)日: | 2018-08-10 |
发明(设计)人: | 曾国强;欧阳晓平;葛良全;胡传皓;赖茂林;张开琪 | 申请(专利权)人: | 成都理工大学 |
主分类号: | G01R29/02 | 分类号: | G01R29/02 |
代理公司: | 北京天奇智新知识产权代理有限公司 11340 | 代理人: | 王泽云 |
地址: | 610059 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | 本发明公开了一种实现GHZ脉冲通过率的时间、能量双谱同步测量系统,所述系统包括:超快速电流放大器、超快速电流电压转换器、FPGA模块、超高速模拟开关、电荷积分器和超高速模数转换器。本发明通过将粒子信号分配到独立并行的快速幅度分析器,从而提高了对粒子信号的处理能力;可将常规高速数字多道分析能力进步提高32倍;解决了GHz频率的粒子信号的单个粒子信号能量、时间双参量的测量;可达到GHz的脉冲计数通过率。 | ||
搜索关键词: | 一种 实现 gh sub 脉冲 通过 时间 能量 同步 测量 系统 | ||
【主权项】:
1.一种实现GHZ脉冲通过率的时间、能量双谱同步测量系统,其特征在于,所述系统包括:超快速电流放大器、超快速电流电压转换器、FPGA模块、超高速模拟开关、电荷积分器和超高速模数转换器;所述超快速电流放大器,用于对探测器输出的信号放大,并采用电流脉冲进行信号的传输;超快速电流电压转换器,用于将电流信号转换成电压信号,并传输给FPGA模块单元;及将电流脉冲信号通过延迟线输出到超高速模拟开关;FPGA模块,包括时间数字转换单元和电流脉冲顺序分配器;用于输出时间谱线和32路开关选通信号,将超快速电流放大器输出的电流脉冲信号和FPGA部分输出的开关选通信号同时到达32通道超高速模拟开关;超高速模拟开关,用于输出32路电流脉冲;电荷积分器,将电流脉冲中叠加的噪声平滑,同时将电流脉冲积分获得整个电流脉冲的强度;超高速模数转换器,将32路模拟的指数电压信号转换为32路数字的指数电压信号,并将离散信号输入到FPGA中;所述FPGA模块还包括32路并行独立的数字梯形成形器、32通道数字脉冲幅度提取器、32通道归一化系统校正器和32通道谱线合成器;并采用所述32路并行独立的数字梯形成形器和32通道数字脉冲幅度提取器提取每路信号的幅度,然后对所述信号幅度进行归一化系数校正与谱线合成,从而输出一条合成后的能谱曲线。
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