Back--n实验装置上中子辐照单粒子效应信号采集系统研究

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微波凝视关联成像技术作为一种SAR/ISAR等传统高分辨雷达的补充,它不依赖于相对运动,可以突破天线孔径的限制,实现波束内目标分辨,获得方位向上的高分辨能力。常见的微波凝视关联成像雷达一般仅适用于静止目标或匀速运动目标,然而在实际应用场景中,很多观测目标的运动形式复杂且不规则,因此传统的微波凝视关联成像技术已经不能满足这些场景的需求。本文根据目标的稀疏先验信息,引入了压缩感知理论,研究了机动目标在
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合成孔径雷达是一种能主动发射微波信号,依靠平台运动来合成比天线实际口径更大的等效口径,用于生成高分辨率二维图像的雷达,广泛使用在军用和民用等领域。为了提高分辨率,需要提高发射信号的带宽,受限于奈奎斯特定理,导致ADC采样率的提高。压缩感知理论表明能够以远少于奈奎斯特采样率所需测量数精确恢复出原始的稀疏或可压缩信号,将其应用于高分辨SAR系统中,可以降低采样率,降低存储和传输的数据量。而且,ADC的
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在核与粒子物理实验中实现精密时间测量是其读出电子学的核心任务之一,此外在医疗检测、荧光寿命成像、自动驾驶等领域高精度时间测量也发挥着至关重要的作用。到目前为止已有多种精密时间测量的实现方案被提出,而基于定时甄别结合时间-数字转换便是其中一个主流的技术路线。时间数字转换器(Time-to-digital Converter,简称TDC)作为该技术路线的核心组成部分大体决定了最终的时间测量性能,其中百
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海洋中蕴含着丰富的生物资源、矿产资源。对海洋的深入研究不仅可以促进人类对生命起源的认识,还将推动海洋经济和科技的发展。在能源逐渐枯竭的21世纪,对海洋的开发成为了关乎国家经济发展和国防建设的关键问题,对深海矿产资源的调查具有不可忽视的战略意义。一些发达国家从上世纪就开始了“深海钻探计划”和“大洋钻探计划”,在各个海域开展了广泛的深海地质勘查。目前世界上已有超过100个国家开展了深海矿物资源勘探和海
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正在建设的低温高密核物质谱仪CEE(CSR External-target Experiment),主要用于研究核物质相结构和核物质状态方程等重要科学问题。该实验包含多种探测器。其中,TOF子探测器是实现GeV能区带电粒子鉴别的重要手段。经过估算,在经过触发后,总实验的数据率可达到1.25 GByte/s,TOF系统的数据率可达到99.7MByte/s,在设计中为了使TOF子探测器系统的数据获取(
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地球物理勘探是一种利用不同岩层结构性质差异进行勘探的方法,本实验室设计了一套用于地球物理勘探中设备控制、数据收集的多层级系统。近些年来地球物理勘探逐渐向无线化发展,因此本文在已有有线地球物理勘探系统的基础上,增加了无线通信相关的模块,并且设计了相应的无线时钟同步方案,为后续系统的无线化打下基础。目前主流的无线地球物理勘探系统一般通过GPS实现时钟同步,但是GPS模块功耗较高,为了长时间的野外作业,
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硅像素探测器因为其良好的位置分辨能力,在加速器粒子物理实验中时常作为径迹探测器集成到最靠近束流的位置。随着像素探测器的发展,它也在其他场景(例如X光成像领域)得到了应用。针对不同场景的应用需求,像素探测器不仅仅需要具备高精度的位置分辨能力,也同时需要具备高精度的能量分辨和时间分辨。像素探测器沉积能量的测量可以采用TOT(Time-Over-Threshold)技术将能量测量转变为脉冲宽度的测量,因
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