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介绍了中国先进研究堆(CARR)旁高分辨粉末衍射仪数据采集系统的整体设计和硬件组成,阐述了各单元电路的结构和设计。加载输入信号对电路进行了调试,测试了电路的各项性能,测试结果满足设计要求。从探测器、前置放大器、主放大器、甄别器、计数卡到计算机的整个系统,实现了对信号的获取、放大、滤波成形、甄别、定标计数和存储全过程,多达65路的数据采集系统已研制成功。
一、前言 地球上氦同位素组成有三个层次:地幔氦、地壳氦和大气氦。地幔氦是地球生成时保留下来的原生氦,~3He含量高,~3He/~4He比值约10~(-5);地壳氦是地壳中铀、钍等放射性元素蜕变过程中生成的,~3He/~4He比值约10~(-7)~10~(-8);大气氦是在地幔氦与地壳氦不断地向
六、RAYTRACE计算方法由于磁谱仪光学系统具有相当大的相空间体积,且由于运动学效应,传输过程中相空间体积不守恒,近轴光学方法已不适用。RAYTRACE方法就是用数值方法求解一束具有物理特征参数的射线在特定磁场中的运动方程,而用这组射线的轨迹在系统空间中的交越
本文对高分辨谱仪中的电荷灵敏前置放大器和低噪声放大器的噪声、积分非线性、幅度过载及计数率效应等性能的测量方法进行了介绍。
本文扼要介绍了用TRANSPORT与RAYTRACE计算机程序设计高分辨离子光学系统的方法;RAYTRACE计算的基本物理假设与高次象差的表示方法;用实测场形进行RAYTRACE参数化的方法;有关运动学效应及其补偿方法。
本文对光电反馈电荷灵敏前置放大器做了比较详细的描述,给出目前得到的前置放大器的分辨率FWHM(半宽度)在主放大器成形时间常数τ为10微秒时的结果为172电子伏。采用性能较好的Si(Li)探测器。整个谱仪对~(55)Fe源的5.9千电子伏MnK_αX射线的分辨率FWHM为324电子伏(主放大器成形时间常数τ为3微秒)。最后对上述结果进行了讨论。
应用蒙特卡罗方法对中国先进研究堆 (CARR)上的高分辨中子粉末衍射谱仪 (HRPD)的物理设计进行了模拟研究。给出了谱仪的分辨率曲线、样品处中子通量密度等主要参数的模拟计算结果 ,讨论了高分辨模式和高强度模式下的分辨率和强度变化 ,表明设计方案是可行的
高分辨Si(Li)探测器系统      高分辨  Si(Li)探测器       2008/12/17
一、引言 Si(Li)探测器系统主要包括Si(Li)探测器、低噪声前置放大器、低温装置等。Si(Li)探测器系统配上测试系统即组成Si(Li)X射线荧光谱仪,广泛应用于科学研究和工矿企业。
制备了对紫外光灵敏且有较高能量分辨的网栅型Au-Si表面势垒探测器,其有效面积为12.56cm~2,金网栅电极厚195×10~(-10)m。对~(241)Am 5.486 MeV α粒子在室温和低真空条件下能量分辨是55-80 keV。探讨了制备工艺并测试了性能。

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