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骆宏

作品数:4 被引量:11H指数:2
供职机构:中国科学院高能物理研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金中国科学院科研装备研制项目广东省自然科学基金更多>>
相关领域:核科学技术自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇核科学技术
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 4篇谱仪
  • 2篇读出电子学
  • 2篇中国散裂中子...
  • 2篇散裂中子源
  • 2篇散射
  • 2篇探测器
  • 2篇中子
  • 2篇中子源
  • 2篇小角散射
  • 1篇电路
  • 1篇多丝正比室
  • 1篇正比室
  • 1篇软件设计
  • 1篇闪烁体
  • 1篇闪烁体探测器
  • 1篇数据获取
  • 1篇数据获取系统
  • 1篇前置放大器
  • 1篇重心法
  • 1篇专用集成电路

机构

  • 4篇中国科学院
  • 2篇中国科学院大...
  • 2篇东莞中子科学...
  • 1篇散裂中子源科...

作者

  • 4篇骆宏
  • 3篇赵豫斌
  • 2篇孙志嘉
  • 2篇章红宇
  • 2篇陈少佳
  • 2篇田兴成
  • 1篇周健荣
  • 1篇许虹
  • 1篇常劲帆
  • 1篇陈元柏
  • 1篇杨桂安
  • 1篇唐彬
  • 1篇王艳凤
  • 1篇赵东旭
  • 1篇王修库
  • 1篇周晓娟
  • 1篇赵晗
  • 1篇马博
  • 1篇周晓娟

传媒

  • 1篇核技术
  • 1篇强激光与粒子...
  • 1篇核电子学与探...
  • 1篇原子核物理评...

年份

  • 1篇2021
  • 2篇2019
  • 1篇2017
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
CSNS多功能反射谱仪主探测器读出电子学系统研制
2021年
为满足中国散裂中子源(CSNS)多功能反射谱仪(MR)主探测器高气压^(3)He多丝正比室探测器(MWPC)的需求,研制了专用的读出电子学系统。该系统主要由核心前放板和触发扇出板构成,其中以前放板为核心,采用了6块前放板实现探测器142路模拟信号的数字化,并通过判选机制甄别中子信息,将有效中子事例打包发送给后端,触发扇出板提供同一时刻到达的T0信号和触发信号,以确保数据的对齐。读出电子学系统分别在实验室和束流条件下,进行了相关指标测试,测试结果表明性能优于设计要求。目前MWPC探测器已经成功安装到MR谱仪现场,并且已经开始稳定运行。
曾莉欣赵豫斌陈少佳陈少佳于莉田兴成王艳凤赵东旭骆宏
关键词:重心法前置放大器可编程逻辑阵列
CSNS小角散射谱仪数据获取软件设计被引量:2
2017年
为满足中国散裂中子源小角散射谱仪数据获取的需求,本文在Linux系统下采用C++及Qt、MySQL等开源技术研制了小角散射谱仪的数据获取系统软件。该软件实现了电子学配置、运行控制、数据网络读出、在线数据处理和存储、运行状态监测和错误报警等数据获取软件基本功能,以及用户操作界面、在线数据库和电荷通道波形重建等附加功能。本文介绍该软件的设计与实现,包括硬件架构与软件部署,并给出了性能及稳定性的测试结果。
赵晗章红宇常劲帆骆宏马博周晓娟
关键词:中国散裂中子源数据获取系统
中国散裂中子源小角中子散射谱仪探测器研制被引量:2
2019年
中子小角散射探测器是小角散射(SANS)谱仪的关键设备之一,探测器要求有足够大的探测面积、较高的探测效率及较好的空间分辨率,能够在真空腔中稳定地工作并可在腔体内前后移动。综合考虑,SANS探测器采用120只8 mm直径位置灵敏3He管,组成有效面积1 000 mm(X)×1 020 mm(Y)的二维探测器阵列。探测器阵列分为10个模块,每一个模块功能完全独立,包括12只3He管及其对应的读出电子学和数据获取系统。读出电子学位于探测器背面的回字形密闭腔体内,由CSNS电子学组自主研发。SANS探测器从设计、选型、样机、调试到安装历时三年,中子束流实验结果显示探测器探测效率大于50%(@2A),空间分辨率好于10 mm(FWHM),完全达到设计要求,目前正在中国散裂中子源小角散射谱仪运行使用。
周晓娟周晓娟滕海云周健荣许虹夏远光骆宏许虹谭莹莹朱林骆宏赵豫斌章红宇陈元柏孙志嘉
关键词:中国散裂中子源
CSNS工程GPPD谱仪主探测器读出电子学的研制被引量:8
2019年
中国散裂中子源(China Spallation Neutron Source,CSNS)工程通用粉末衍射谱仪(General Purpose Powder Diffractometer,GPPD)采用闪烁体探测器作为主探测器。为满足谱仪的设计需求,读出电子学系统要求在实现高达数千通道数据读出的同时,完成高精度的中子探测。基于设计目标,以及进一步提高读出系统的集成度和灵活性,读出电子学系统采用了“子板+母板”的架构。前放子板采用专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)实现探测器输出信号的放大、成形、甄别等模拟调理;母板固件采用了多级流水线机制的设计方法,在保证数据并行性和可靠性的同时,进一步减小了数据处理的死时间,实现数据的采集打包、缓存等处理,最终数据通过千兆以太网传到后端数据处理系统,便于数据的分析处理。对设计实现的读出电子学系统的评估测试结果表明:最小时间分辨11ns,单通道计数率200 K·s^-1,各项指标均好于设计目标。目前所有读出电子学单元已部署到GPPD工程现场并长期稳定运行,为谱仪顺利开展实验提供了可靠保证。
陈少佳赵豫斌赵豫斌田兴成骆宏田兴成王修库
关键词:核电子学闪烁体探测器专用集成电路
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