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隨著科技技術發展,對于核輻射探測與原子核等構成的核信息系統所攜帶的信息民進行測量與分析,是進行核信息系統內部特征和規律研究的重要保證。
通常,人們主要采用各種"光電類"探測器件,如光電倍增管(PMT)、光電二極管(PD)等所構成的核輻射探測器來感受和傳遞核信息,并把它轉換成電信號,再通過數字化設備(常規電子學設備,或高速數據采集卡和數字化儀)進行處理和研究這些信號及其特征。由于核信號產生的特殊性,獲取一次核信號代價往往極其昂貴,而且實驗無法重復進行,因而現代核信號處理必需要求高速、實時和準確,還要考慮構建整個系統的低成本、可重用、多適用性等問題。
光電倍增管
光電倍增管示意圖
核信息系統中的核信號通常是一種多通道裂變信號,它具有形式多樣性、表現復雜性、裂變隨機性以及快速反應性,核信號的電子學表達形式統分為兩大類:
1)脈沖信號,其脈沖發生時刻蘊含著核材料或核事件的信息。按脈沖信號所表征的特征頻率范圍再分的話,又可以分為高頻脈沖和低頻脈沖信號;
2)連續信號,其信號的積分效應及電壓幅度蘊含著核材料或核事件的信息。按連續信號所表征的特征頻率范圍再分的話,又可分為高頻連續和低頻連續信號。
構建一種能同時滿足高頻脈沖、低頻脈沖和高頻連續、低頻連續信號形式的核信號高速采集、高速存儲、高速處理分析要求,同時是一套具備后處理、再分析、多存儲能力的離線核信號處理與分析系統。
隨著虛擬儀器技術的發展,采用硬件、軟件相結合的方式 構造出一種基于計算機平臺、采用高速數據采集卡的核信號處理與分析系統已成為主流研究工具。
光電倍增管放大器
該系統包括:中子探測器及其電子學電路、高速數據采集卡、計算機制處理器、高速存儲磁盤陣列。中子探測器及其電子學電路沿用傳統方式,提供核信號源,其電子學電路接收中子探測器輸出的中子源裂變釋放的中子信號,將其轉變成以時間信息為標度的快邏輯負脈沖信號(包括高頻脈沖低頻脈沖信號),或者是以積分電壓幅度為標度的連續信號(包括高頻連續和低頻連續信號);高速數據采集卡可采用3通道、1GS/S同步的采集系統,它對輸入信號經過必要的調理、濾波后進入高速同步A/D轉換環節。當來源信號為快邏輯負脈沖信號時,采集卡按時間-數字轉換TDC(Time-Digital-Convert)方式采集記錄信號,直接由卡載FPGA單元在線完成采集及TDC轉換,即僅對脈沖信號執行邊沿檢測以記錄脈沖發生時間,形 成的緩存結果為脈沖信號數據流;當來源信號為連續信號時,采集卡按模擬 數字轉換ADC (Analog-Digital-Convert)方式采集記錄信號,即直接對連續 信號執行模數轉換,記錄信號的電壓幅度,形成的緩存結果為連續信號數據流。上述高速數據采集卡得到的各種形式的數據流再通過PC總線傳輸提供給 PC機控制處理器進行分析處理,同時轉存到高速存儲磁盤陣列。信號的采集、傳輸、存儲、處理采用流水線形式的并行方式,通過PC機的多核CPU、多線程方法予以實現并行工作機制。
高速數據采集卡在高能物理中的應用案例請參考:
/gaonengwulileijiejue.shtml#cnr
高速數據采集卡資料請參考:
/gaosushujucaijikashu.shtml
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