脉冲幅度甄别和分析课件.ppt
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- 关 键 词:
- 脉冲幅度 甄别 分析 课件
- 资源描述:
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1、第第 五五 章章时间信息分析时间信息分析时间分析概述时间分析概述l 核事件的许多信息是以时间信息方式存在于核辐射探测器输出信号中 时间谱的测量:核素的激发态寿命 事例的选择:时间上具有关联的粒子事件 粒子的鉴别:脉冲形状甄别 粒子的质量测量:飞行时间法l 时间信息分析所要解决的基本问题 时间间隔甄别 时间间隔测量时间间隔甄别时间间隔甄别l 对正负电子淹没实验,需要用时间间隔为条件来选择事例,采用时间间隔甄别器 由于e+、e-动量相等,由动量守恒定律,+、-的飞行方向相反,速度近似相同,因此其击中探测器D1、D2的时间相差甚小时间间隔甄别时间间隔甄别l 若以时间间隔为条件来选择事例,如正负电子淹
2、没实验,需要采用时间间隔甄别器 D1、D2的输出信号S1、S2有不同的延迟,但时间间隔不会超过一定范围:-1t2-t12 而对于本底事件引起的探测器输出信号,如宇宙射线穿过探测器,此时D1、D2被先后击中,因而S1、S2的时间间隔将会大于这一范围时间间隔甄别时间间隔甄别l 当N个信号加入甄别器的输入端u1、u2、uN,每个信号到达时刻分别为ti(i=1,2,N)l 若任意两个信号间的时间差都满足条件:则在输出端产生逻辑信号输出,反之将不产生输出。002121,jitt时间间隔甄别时间间隔甄别l 具有上述功能的电路通常称为符合电路,其中1+2为其分辨时间,也就是时间间隔阈值l 对于两个输入信号的
3、符合电路,称为二重符合电路,若1=2=,则分辨时间,或称为符合时间窗宽,为2时间间隔测量时间间隔测量l 若需要通过测定二个信号间时间间隔来定出某个物理量,例如测量中子能谱时采用的飞行时间法 粒子在t1和t2时刻先后击中空间距离为l的二个探测器D1和D2,D1和D2被击中后输出信号为S1和S2,测量得到S1和S2二个信号的时间差t=t2-t1,就可得出粒子飞行的速度v,进而求得粒子能量时间间隔测量时间间隔测量l 时间间隔测量一般由时间间隔编码器与数据获取系统组成的时间分析器来完成 时间间隔编码电路是时间间隔测量中关键部件,通常称它为时间-数字转换器(TDC)若TDC输出端的数码值为:则对时间间隔
4、,有:102LiiiAm0012TmTtt,时间时间信号检出信号检出l 无论是时间间隔的甄别还是测量,都有一个重要的环节,就是时间信号的检出,即粒子击中探测器的时刻与用来甄别或测量的定时信号的出现时刻能精确地对应l 事件的产生到信号进入时间信息分析电路之间的过程:核事件产生粒子探测器被击中(t0时刻)探测器信号输出(t1时刻出现信号)电子学电路信号处理(放大、成形等)时检电路检出信号送到时间信号分析电路输入端(t0时刻)时间时间信号检出信号检出l 从探测器输出的电流信号有以下几点需要考虑:延迟,t0在t0之后一定时间之后出现 展宽,实际的电流信号不是一个信号 涨落,(t0-t0)是一个随机量,
5、而且信号形状也会随机变化l 时检电路的功能是使(t0-t0)涨落尽可能小定时技术定时技术l 定时电路是核电子学中检出电路时间信息的基本单元,又称时间检出电路l 它接收来自探测器和放大器的随机脉冲,产生一个与输入脉冲时间有确定关系的输出脉冲,这个脉冲称为定时逻辑脉冲定时技术定时技术l 定时逻辑脉冲的时间确定关系愈精确则定时精度愈高,因此定时技术主要解决时间检出信号的晃动l 时间检出信号出现晃动主要因素包括 探测器的固有晃动 噪声引起时检电路输出的时间晃动(time jitter)幅度时间游动效应(time walk)上升时间游动效应定时技术定时技术l 探测器的固有晃动 不同的探测元件电流信号输出
6、的时间晃动不一样,它的产生原因也不相同,其中最主要的因素是载流子在探测器内运动途径不同造成的探测器的固有晃动 例:闪烁体和光电倍加管(PMT)组成的闪烁计数器,由于粒子击中的位置不同使光传输到PMT的时间不同,使得其输出信号的时间发生差异,因而信号输出的时间产生时间晃动定时技术定时技术l 噪声引起的时间晃动 当噪声叠加在信号之上时,也会引起时检电路输出的时间晃动定时技术定时技术l 幅度时间游动效应 不同幅度的信号在经过时检电路之后,输出时间上也会产生差异,这种由于探测器输出信号幅度的随机变化造成时间上晃动,称为幅度时间游动效应定时技术定时技术l 上升时间游动效应 不同上升时间的信号经过时检电路
7、之后,也会产生输出信号时间上的差异,这种由于探测元件输出信号上升时间的随机变化,带来时检电路输出信号的晃动,称为上升时间游动效应定时技术定时技术l 时间晃动的度量 时间差td=t0-t0是一个随机量,它服从一定的分布规律。若td的概率密度函数为Pd(td),则有:当td服从高斯分布时,可利用方差td作为时间晃动的度量:级矩二级矩一级矩ndttPtttdttPtttdttPtttdddndndnddddddddddddd002220)()()(dddddddtddttPtttt)()()(2022定时技术定时技术l 时间晃动的度量 假设t01和t02分别为二个粒子分别击中探测器的时刻,TD1和T
8、D2为二个时间检出电路,其信号输出时刻分别为t01和t02 设=t02-t01=(t02-t01)+(td2-td1),则有:2221212122120102)()()()(tdtdddddddtttttttt定时技术定时技术l 时间晃动的度量 对于60Co的衰变,由于60Ni的第2个衰变能级寿命只有0.74ps,因此衰变图中的1与2几乎是同时发射的 测量计数随值变化曲线,就可以求得(td2-td1)的时间差概率密度函数(时间谱),可从时间谱的直方图中图中求得 和半高宽时间FWHMtddt定时方法定时方法l 前沿定时l 过零定时l 恒比定时(CFD)l 幅度和上升时间定时(ARC)定时方法定时
9、方法l 前沿定时 前沿定时是检出定时信号的最简单方法 来自探测器或经过放大器的脉冲直接触发一个阈值固定的触发电路,在脉冲的前沿上升到超过阈值的时刻产生输出脉冲作为定时信号定时方法定时方法l 前沿定时 可以采用施米特触发器组成前沿定时电路 施米特电路的渡越时间应该非常小 为获得较高的定时精度,应尽可能选择开环频带高的器件作为放大元件定时方法定时方法l 前沿定时 若将输入信号前沿近似为线性上升,则:此时输出信号对输入的时间延迟可表示为:其中tt为输入信号上升到VT所需时间,t为渡越时间 在使用快甄别器情况下,t很小,可以忽略,即:mmiittttVtV0)(,ttttdmiTtdtVVtt定时方法
10、定时方法l 前沿定时 当Vi由Vi1变为Vi2时,输出信号对输入信号的时间延迟差为:td随Vi变化而发生变化称为幅度时间游动效应,VT和tm越小,td的变化量就越小,即幅度时间游动效应就越小 若Vi变化很大,并服从某种分布规律时,则必须从Vi的概率密度函数求得td的概率密度函数,从而得到tdimiTiimiTdVtVVVVtVVttt212212)(VimiTtdtVV2定时方法定时方法l 前沿定时 若上升时间发生变化,对延迟时间有:这种变化称为上升时间游动效应 若tm也是随机涨落,其涨落方差为tm,引起td的涨落的方差为:miTdtVVttmiTtdVV定时方法定时方法l 前沿定时误差的分析
11、 如果输入信号的最大幅度为Vimax,最小幅度为Vimin,则由于幅度游动效应引起的前沿定时误差tLA为:为减小定时误差,则应使tM尽量小(由探测器的时间特性决定),甄别阈VT尽量低(受噪声和触发特性限制),同时应限制输入信号幅度的动态范围MTiiiiLAtVVVVVtminmaxminmax定时方法定时方法l 前沿定时误差的分析 如果输入信号的最大达峰时间为tMmax,最小达峰时间为tMmin,则由于时间游动效应引起的前沿定时误差tLT为:若同时考虑幅度游动效应和时间游动效应,则有:)(minmaxMMMTLTttVVt)(maxminminmaxiMiMTLVtVtVt定时方法定时方法l
12、前沿定时误差的分析 若输入信号过阈值时刻的前沿斜率为vi(tT),噪声电压的概率密度分布的均方根值为vno,由噪声引起的阈值电平变化的概率密度分布的均方根值为vnov,则由噪声引起的定时偏差为:)()()(22TinTinovnoTtvvtvvv定时方法定时方法l 前沿定时误差的分析 输入信号波形的统计涨落取决于探测器的脉冲形成过程中的涨落因素,这种信号的统计涨落也将引起定时的时间晃动 触发器在输入信号刚超过阈值电平时并不是立即被触发,而是要求输入信号幅度超过阈值电平一定大小后才被触发,即存在超阈延时,输入信号前沿上升速率愈快,超阈延迟愈小 当上升时间变化时,会引起超阈延迟时间的变化,从而产生
13、附加的定时误差,这种原因引起的时间晃动称为二次时间游动效应定时方法定时方法l 前沿定时误差的分析 前沿定时中的定时误差主要包括:输入信号幅度变化产生的定时误差tLA;输入信号上升时间变化产生的定时误差tLT;输入信号超阈延迟时间变化产生的定时误差tD;输入噪声及阈值涨落产生的定时误差T 这些误差中,tLA、T是定时误差的主要因素定时方法定时方法l 前沿定时电路实例 由于幅度效应,前沿定时会有较大的定时误差,降低甄别阈,是减少这一误差的重要措施,但甄别阈的减少将会明显引起噪声误触发 可采用双阈甄别电路,采用低阈定时,高阈选通的方案,既可减少噪声影响,又由于甄别阈的降低,还可减少由于幅度效应引起的
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