一种具有温度校准功能的MVT核脉冲能谱测量电路设计与实现

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获得准确的γ能谱对于中子测井技术有着非常重要的意义,核脉冲能谱测量电路是中子测井仪器的信号处理核心电路,本研究将MVT数字化方法应用于中子测井仪器的高速核脉冲能谱测量电路,通过对纵向时间信息的采样来完成γ射线能谱信息的获取,解决了测井高温环境下高速核脉冲的能量测量问题。设计并实现了一种基于MVT方法的核脉冲能谱测量电路,该电路主要包括DAC阈值设置电路、FPGA核脉冲能量测量电路、DSP能谱处理电路。完成了FPGA以及DSP的软件功能设计,FPGA实现了基于MVT数字化的能量测量方法,这包括了多阈值电压的数字化、脉冲重建、能量计算功能,并通过Modelsim功能仿真测试了脉冲重建以及能量计算在FPGA的实现效果。DSP则实现了能谱统计以及数据通讯功能。改善了传统的MVT方法,实现了TDC的实时温度校准功能。使用基于环形振荡器的数字温度传感器检测TDC附近的温度变化,然后通过温度校准电路实时的进行TDC的温度校准,并通过温度实验验证了集成温度传感器性能、TDC性能以及实时温度校准的必要性。高温测试实验表明TDC实时温度校准解决了高温下TDC因延迟线时间随温度漂移导致能量测量不准确的问题。~1 37C S能谱测试实验、水罐中子打靶实验表明该电路在0~6.13Me V的能量线性度良好,能量测量结果基本准确。该电路无需使用高温高速ADC便可以完成高速核脉冲的能量测量,且该方法的测量死时间较小,减少了脉冲堆积效应,提高了能量测量精度,这为中子测井仪器的γ能谱获取提供了一种全新的思路。
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