背散射安檢設備數據采集與傳輸模塊的設計與實現論文(PDF 68頁)
背散射安檢設備數據采集與傳輸模塊的設計與實現論文(PDF 68頁)內容簡介
(1)PMT的主要部件
(1)從原理上分析背散射安檢設備的探測機製。
(1)光電截麵盯。不儀依賴於x射線光子的能量,還依賴丁.物質的原子序數Z。當低能量X射
(1)實現探測器輸出電流信號至電壓信號的正確轉換。探測電路必須符合探測器輸出信號的特
(1)對多塊探測板實行地址分配,實現依次板選。
(1)射線進入閃爍體,並與之發生相互作用,閃爍體吸收射線能量使分子、原子晶體發生電離和
(1)改善匕輪狹縫,使各狹縫間的差異盡量小。
(1)電源的設計
(1)粒子進入閃爍體內,使原子或分子激發和電離,從而損失能量。
(1)通過對X射線探測技術的文獻閱讀、理論研究,結合試驗得到的數據及圖像,佐證了適合
(1)閃爍體的分類
(1)高能透射信號:乃
(2)A/D器件輸入端添加輸入保護,以防止由於電路異常導致輸入電壓過高而損壞A/D。
(2)A/D轉換電路止確得到探測電路的輸出電壓。A/D轉換電路與探測電路之間采用差分信號差
(2)FPGA繼續向探測電路發送點選信號,被選中的探測板開始控製多路模擬開關選中此路探測
(2)PMT的類型
(2)三種截麵的等效截麵口隨著x射線光子能量的增大而減小。當X射線穿過某一物質時,低
(2)低能透射信號:兀
(2)受激原子、分子退激時,可能發射可見光範圍內的光子,也可能將能量轉化為晶格振動或熱
(2)受激的原子或分子在退激發中,可能發射可見光範圍內的光子,也可能將能量轉化為晶格振
(2)完善探測器係統,將完整的雙能透射、背散射、前散射探測器係統應用於背散射安檢試驗樣
(2)控製多路模擬開關,實現對每塊探測板上的32個探測信號依次點選。
(2)無機閃爍體的發光機製
(2)通過對國內外背散射安檢設備現狀的研究分析,在X射線的掃描方式、探測器係統設計方
(2)針對筆形束掃描技術的特點以及X射線對物體透射與背散射的特點,選擇合適的探測結構。
(3)PMT的主要性能
(3)兩路信號同時輸入。透射信號與背散射信號分別傳送劍A/D轉換電路板,並由兩路A/D分
(3)光陰極接收外部光子信號釋放光電子。
(3)利用發射物和光導將閃爍光子盡可能多地收集到光電二極管上。
(3)在低能量x射線與物質的作用中,光電效應占主要地位,它大大超過了相幹散射所起的作
(3)在前端探測電路中采用對數放大電路,盡可能在圖像上區分出各種物質間的差異。
(3)對x射線探測結構的研究基礎上,提出並實現了前端探測電路以及A/D轉換電路。
(3)對每路峰值保持電路中電容的放電。
(3)有機閃爍體的發光機製
(3)等待此路信號被A/D器件采樣完成,FPGA控製模擬開關為本路保持電容放電。
(3)背散射信號:B,
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(1)從原理上分析背散射安檢設備的探測機製。
(1)光電截麵盯。不儀依賴於x射線光子的能量,還依賴丁.物質的原子序數Z。當低能量X射
(1)實現探測器輸出電流信號至電壓信號的正確轉換。探測電路必須符合探測器輸出信號的特
(1)對多塊探測板實行地址分配,實現依次板選。
(1)射線進入閃爍體,並與之發生相互作用,閃爍體吸收射線能量使分子、原子晶體發生電離和
(1)改善匕輪狹縫,使各狹縫間的差異盡量小。
(1)電源的設計
(1)粒子進入閃爍體內,使原子或分子激發和電離,從而損失能量。
(1)通過對X射線探測技術的文獻閱讀、理論研究,結合試驗得到的數據及圖像,佐證了適合
(1)閃爍體的分類
(1)高能透射信號:乃
(2)A/D器件輸入端添加輸入保護,以防止由於電路異常導致輸入電壓過高而損壞A/D。
(2)A/D轉換電路止確得到探測電路的輸出電壓。A/D轉換電路與探測電路之間采用差分信號差
(2)FPGA繼續向探測電路發送點選信號,被選中的探測板開始控製多路模擬開關選中此路探測
(2)PMT的類型
(2)三種截麵的等效截麵口隨著x射線光子能量的增大而減小。當X射線穿過某一物質時,低
(2)低能透射信號:兀
(2)受激原子、分子退激時,可能發射可見光範圍內的光子,也可能將能量轉化為晶格振動或熱
(2)受激的原子或分子在退激發中,可能發射可見光範圍內的光子,也可能將能量轉化為晶格振
(2)完善探測器係統,將完整的雙能透射、背散射、前散射探測器係統應用於背散射安檢試驗樣
(2)控製多路模擬開關,實現對每塊探測板上的32個探測信號依次點選。
(2)無機閃爍體的發光機製
(2)通過對國內外背散射安檢設備現狀的研究分析,在X射線的掃描方式、探測器係統設計方
(2)針對筆形束掃描技術的特點以及X射線對物體透射與背散射的特點,選擇合適的探測結構。
(3)PMT的主要性能
(3)兩路信號同時輸入。透射信號與背散射信號分別傳送劍A/D轉換電路板,並由兩路A/D分
(3)光陰極接收外部光子信號釋放光電子。
(3)利用發射物和光導將閃爍光子盡可能多地收集到光電二極管上。
(3)在低能量x射線與物質的作用中,光電效應占主要地位,它大大超過了相幹散射所起的作
(3)在前端探測電路中采用對數放大電路,盡可能在圖像上區分出各種物質間的差異。
(3)對x射線探測結構的研究基礎上,提出並實現了前端探測電路以及A/D轉換電路。
(3)對每路峰值保持電路中電容的放電。
(3)有機閃爍體的發光機製
(3)等待此路信號被A/D器件采樣完成,FPGA控製模擬開關為本路保持電容放電。
(3)背散射信號:B,
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