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博士毕业论文-Indico
* 基于厚型气体电子倍增器(THGEM)的表面污染监测技术研究 庞洪超 中国原子能科学研究院 目录 一、研究背景 二 、基于THGEM探测器对α、β效率测量 三、位置灵敏测量 四、结论 * * 1.研究背景 1)大面积位置灵敏表面污染监测仪的要求; 2) GEM探测器的优势,代表了微结构气体探测器的发展方向,在多方面具有应用; 3)GEM探测器的研究与使用可以提高我国在该探测器领域的制备水平,提升我国在核探测领域的竞争力。 个人及场所监测 2.基于双层THGEM探测器的α、β探测 α、 β粒子入射探测器MC模型及沉积能量 2.基于双层THGEM探测器的α、β探测 探测器结构 图5.1 探测器各部分组成 α、 β粒子探测效率试验 1 2 3 4 均值 本底 556 557 554 559 556.5 记录值 20641 20644 20758 20577 20655 净计数 20085 20087 20204 20018 20098.5 1 2 3 4 均值 本底 400 406 403 405 403.5 记录值 4877 4871 4874 4872 4873.5 净计数 4477 4465 4471 4467 4470 探测器对α粒子的探测效率可以实现97%的探测,对于β粒子,探测器的探测效率大于40%。 α粒子探测效率 β粒子探测效率 3.基于电阻网络分配原理的条形读出的二维位置灵敏THGEM的研制与测试 基于电阻网络分配的二维位置灵敏读出原理图 X=(XA-XB)/(XA+XB) Y=(YC-YD)/(YC+YD) 信号读出电极的设计图及实物图 系统数据获取与控制系统 系统工作实物图 四路输出信号波形图 a面源位置成像图(白点) 不同位置的a粒子成像图(白点) 4、总结: 1)基于THGME的的探测器对 α、β粒子的探测效率可以达到同类探测器水平。 2)本文成功的将5×5cm2 的THGEM应用于α、β粒子的测量,且采用电阻网络分配原理实现α粒子的二维位置成像。 在本工作的基础上,可以在以下三个方面做进一步的深入研究: 1)与有关单位合作,进一步研制面积更大、不同几何形状的THGEM。 2)随着集成电路技术的进一步发展,多路读出技术将进一步成熟,多路pad读出电路将成为发展的主流。 3)寻找THGEM的其他应用领域。 * *
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