核仪器概论多道脉冲幅分析系统.pptx
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1、1核仪器概论第五章第五章 多道脉冲分析系统多道脉冲分析系统2Vo Rf Cf Vi+H.V ii=Q(t)D RD CT1(a)交流耦合电路小测验(第二次):阻容反馈式电荷灵敏前放的原理电路如下。D为Si半导体探测器,Cf1pf,Rf109。设射线能量为1.33Mev,且全部能量消耗在探测器中。试写出输出脉冲幅度的表达式并定量画出Vo(t)的波形。几十上百nS3(k:波尔兹曼常数。T:绝对温度)主放H()a2b24第五章第五章 多道脉冲分析系统多道脉冲分析系统一、幅度谱的形成过程 二、多道的构成,包括硬件及软件两大部分:5三、谱仪ADC 谱仪ADC是测量快速随机脉冲幅度分布过程中使用的模数变换
2、器。根据上述谱的形成过程可知:若希望幅度谱测量准确,最重要的是:道宽的一致性要非常的好。因此对谱仪ADC有一个非常重要的指标,叫做“微分非线性”(也称:道宽的不一致性)。一般不超过1/100。一般市场销售的商品ADC,精度为1/2或1/4最低有效位。不能直接作为谱仪ADC使用。6 1、谱仪ADC的类型 通用的有三种类型:线性放电法ADC(又称Wilkinson ADC)逐次二进制比较法ADC 一次直接比较法ADC(又称flash ADC)11 线性放电法ADC7工作原理如下图1、图28工作过程主要分三个阶段:a、输入脉冲幅度给电容强行充电,最终使电容上 的电压等于输入脉冲幅度的最大值。b、电容
3、上的电压产生线性放电。同对时钟脉冲进 行计数。当电容上的电压回到零时,计数停止。完成峰值的模数转换过程。c、存储周期。用计数结果Nc作为地址,将Nc地址 中的内容加1。9线性放电法ADC:最大优点是道宽一致性这一指标可以做得很好,典型值为1。其缺点是需要较长的转换时间,如:一个8192道的线性放电法ADC,最大的转换时间为20165S。且转换时间取决于脉冲幅度。1012 逐次二进制比较法ADC工作原理如下图所示。当前的NC值:多位二进制数码寄存器如:8192道ADC,需要13位(21220)。11 逐次比较法谱仪ADC可具有高分辨率谱仪所需要的道数,但它们的微分非线性却不能满足要求。微分非线性
4、的典型值为1/2最小有效位,这将带来50的道宽不一致性。这个问题可通过加人“滑尺技术”加以解决。原理如下图。1213 加人“滑尺技术”后,最终可使微分非线性降低到1。带有滑尺技术的逐次二进制比较法ADC可具有较低的微分非线性及较短的转换时间,并且其转换时间与脉冲幅度无关。此类型产品典型值为:分辨率从1,00016,000道,其转换时间可做到从220S。14 另一种常用的改善ADC微分非线性的方法降位使用法原理:若有一市场销售的商品ADC,12位,精度为1/2最低有效位。若直接用做谱仪ADC:可做成4096道的多道。最低有效位为1时对应多道的最小道宽 (设为1mV)。由于ADC精度为1/2LSB
5、,所以会带来50的 道宽不一致性。15 若只使用此ADC的高8位(21124),同样的ADC:只能做成256道的多道。此时24位为1时对应多道的最小道宽(为16mV)。结果:平均道宽扩大的16倍,但片子本身的绝对误差是确定值。因此道宽不一致性理想情况下将改善了50/16。16 图533 原理如右图:flash ADC的道数一般做得很少,如要少于8位。因此不会应用在高分辨率谱仪中。13 flash ADC(又称一次直接比较法ADC)17a、分辨率:ADC总道数。b、变换增益:每单位幅度能变换成多少道。单位用 道/伏。c、微分非线性:(即道宽的不一致性)描述个别道宽 与平均道宽的偏离程度的指标。对
6、于谱仪ADC这是 一项非常重要的指标,一般要1。d、积分非线性:描述实际输入信号幅度A 与被转换 地址m的关系曲线与理想曲线(一条过原点直线)的偏离程度的指标称为积分非线性,一般0.1。e、变换速度:变换一个输入信号所需要的时间。一 般慢的几十微秒,快的几微秒。2、谱仪ADC的主要技术指标18微分非线性:积分非线性:斜率p19e、计数率特性:用高计数率时的峰位mp、分辨率R 和低计数率时的峰位mp、分辨率R的差别来衡量。两者的差别允许多大,高、低计数率各取多少,由产品说明书规定。g、每道最大计数:h、稳定性:包括温度稳定性、电源电压变化的稳定 性及长时间工作稳定性。峰位变化 mpmp分辨率变化
7、(R)2-(R)2 在选用谱仪ADC产品时,一定要注意以上指标要满足实际应用的要求。20 能谱测量时,道宽的选取要视具体情况而定。道宽小,对脉冲幅度分类细。但对同样的输入信号计数率,分到每一道的计数率就低。为使各道积累到足够的计数而减小统计误差,需要的测量时间就长。因此不必要的用过多的道数来测谱,在存储空间及测量时间上都有所浪费。3、谱仪ADC使用中的几个问题 31 道宽(或道数)的选择21 实际测谱时,应在满足分辨率的要求下,尽量使用大道宽。一般说来,在峰的半高宽内,有510道就够了。例如使用闪烁探测器时,由于它的分辨率在10上下,用几十道到几百道就够了。使用Ge(Li)探测器时,由于它的能
8、量分辨率可达0.1%量级,就要几千道才能分析一个完整的谱。22 32 关于死时间校正 几个定义:实时间(real time):实际测量时间。符号为Tr。死时间(dead time):ADC每转换一个脉冲信号所 占用的时间。符号为Td。活时间(live time):实时间扣除死时间后的时 间。符号为Tl。三个时间关系:活时间实时间死时间。因死时间内,ADC拒绝信号输入。因此在计算计数率时应将死时间从实时间中扣除。这种数据的处理方法,称之为死时间校正。23进行死时间校正的办法有多种。百分死时间表校正。如实际测量时间Tr10秒,百分死时间电表指示P20,则活时间为Tl(1P)Tr(10.2)10秒8
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