BESⅢ Muon鉴别器前端电子学读出系统

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面向对象的BESⅢ探测器模拟系统

面向对象的BESⅢ探测器模拟系统

30 5 2006 5HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR PHYSICSVol.30,No.5May,2006 BES1;1) 1 1 1 1 3 2 3 1 21 1 1 1 1 1 1 1 11 4 1 4 1 1 4 5 11( 100049)2( 410082)3( 100871)4( 250100)5( 230026)BES BOOST, Geant4 .BOOST BES , , ASCII MC truth , BOOST .BES Geant41. BEPC BES [1], SIMBES[2] Geant3[3] Fortran77 .BES [4] BEPC , BES , .Geant4[5] C++ , , ( BaBar LHC 4 ); ,Geant4 , ;Geant4 ; Geant3 Geant3.21 . , Geant4 BES BOOST (BES Object Oriented Simulation Tool)[6].2BOOST, , , , , , , , . 1 , (Genbes) HepEvt [7] , Geant4, Geant4 , (Hit objects). Geant4 , Hit , (Di-gitization).1372 (HEP&NP) 30generator description generator description HOWL phase space event FFGEN e+e−→Ds+Ds−RHOPI J/ψ→ρπFSFGENψ(energy)→Ds∗Dsbar P2MUMUψ→µ+µ−DSSGEN e+e−→D∗D∗P2EPEMψ→e+e−DDGENψ →DDbar KSTARKψ→K∗(890)K DSDGEN e+e−→D∗D SAGERXψradiative decays DDPROD D production P2BBψ→baryon baryonbar MUGEN e+e−→µ+µ−(γ) PPGENψ decay RADMU e+e−→µ+µ−γKORALBEτpairs BHAGEN e+e−→e+e−(γ) TAUPRDτproduction RADEE e+e−→e+e−γFFFfield-feynman fragmentation EPSCAT Bhabha scattering LUND e+e−annihilation for V2LLG vector meson→l+l−γBES using JETSETLUND2.2BES MDC, TOF, EMC, µ MUC, TOF,EMC MUC (barrel) (end-cap) . 4 ,BES , SCM( 1T ).2BES(a)xy(z=0) ;(b)yz(x=0) .BOOST BES . xml . , , Geant4 , xml (GDML)[9], . 2 BOOST BES . 3 Genbes ψ(2s)→π+π−J/ψ→π+π−µ+µ− J/ψ→ρπ.3(a)ψ(2s)→π+π−J/ψ→π+π−µ+µ−;(b)J/ψ→ρπ.2.3BES , 1T5 BES 373package descriptionE<3GeV Binary cascadeMeV374 (HEP&NP) 30CPU time/s for one event Besfarm7(P /933)ee→µµ0.1220.189J/ψ→ρπ0.4710.763ee→ee0.736 1.2245 BES 375376 (HEP&NP) 305 BES 377html3/node37.html8CHEN J C et al.Phys.Rev.,2002,D62:0340039http://gdml.web.cern.ch/GDML/10LI Wei-Dong.BES Software:Overview,Status and Plan.BES Interior Report,2005(in Chinese)( .BES Software:Overview,Status and Plan.BES,2005)11http://lhcb-comp.web.cern.ch/lhcb-comp/Frameworks/Gaud Object-Oriented BES Detector Simulation SystemDENG Zi-Yan1;1)CAO Guo-Fu1FU Cheng-Dong1HE Miao1LIU Huai-Min1MAO Ya-Jun3 XIA Yu2YOU Zheng-Yun3YUAN Ye1TANG Rui2LIU Ying-Jie1MA Qiu-Mei1 MA Xiang1WANG Da-Yong1MAO Ze-Pu1WEN Shuo-Ping1WANG Zhe1LI Wei-Dong1ZHANG Chang-Chun1QIU Jin-Fa1ZHANG Xue-Yao4ZHANG Xiao-Mei1ZHANG Yao4ZHENG Zhi1YU Guo-Wei1HUANG Xing-Tao4JIANG Lin-Li5ZANG Shi-Lei11(Institute of High Energy Physics,CAS,Beijing100049,China)2(Hunan University,Changsha410082,China)3(Peking University,Beijing100871,China)4(Shandong University,Jinan250100,China)5(University of Science and Technology of China,Hefei230026,China)Abstract An Object-Oriented Monte Carlo program BOOST based on Geant4toolkit has been developed for BES detector simulation.It describes the full BES detector geometry and records hit information in sub-detectors.BOOST outputs raw data and MC truth information in an ASCIIfile for reconstruction and physics analysis,and preliminary results show that BOOST simulation is reasonable.Key words BES detector,simulation,Geant4。

APMS网上阅卷系统产品介绍

APMS网上阅卷系统产品介绍

APMS⽹上阅卷系统产品介绍APMS全通纸笔王⽹上阅卷系统产品介绍⽬录前⾔……………………………………………………………………………………设计思想……………………………………………………………………………………体系结构……………………………………………………………………………………系统介绍……………………………………………………………………………………ScanProⅡ扫描识别系统………………………………………………………………阅卷部份………………………………………………………………………………统计部份………………………………………………………………………………系统功能…………………………………………………………………………………扫描识别功能…………………………………………………………………………⽹上评卷功能…………………………………………………………………………统计部份功能…………………………………………………………………………系统配置……………………………………………………………………………………运⾏环境……………………………………………………………………………………效益分析……………………………………………………………………………………APMS全通纸笔王⽹上阅卷系统产品介绍⼀、前⾔20世纪中后期以来,随着以计算机为核⼼的现代信息技术及我国各项事业的迅速发展,我国教育的信息化取得了令⼈瞩⽬的成就。

在教育信息化丰富的内涵中,教育测量(也就是考试)的信息化是其中的重要内容,因为它不但可有效地减轻教师的负担,⽽且还将对提⾼学校的教学质量产⽣积极的作⽤。

如果说诞⽣于⼆⼗世纪六⼗年代的OMR光标阅读机(俗称“阅卷机”)是教育测量信息化的雏形,那么,于1999年开始在我国⾼考阅卷中推⼴应⽤的计算⽹上阅卷系统则可以看作是教育测量信息化趋向成熟的标志。

然⽽,由于OMR阅卷机只能实现客观题⾃动阅卷⽽不能进⾏主观题评卷,因⽽它只解决了考试阅卷⾃动化功能的⼀半;⽽⾼考计算⽹上阅卷系统虽然解决了OMR阅卷机的功能不⾜,但⼜因其建设投资巨⼤、运⾏环境要求极⾼,且没有针对教学需要的考试成绩统计功能,因⽽它只能应⽤于⼤型的选拔性考试。

Memosens Wave CAS80E 全光谱传感器说明书

Memosens Wave CAS80E 全光谱传感器说明书

应用Memosens Wave CAS80E 全光谱传感器支持多参数测量,包括SAC、光谱衰减系数、TOCeq、CODeq、BODeq、浊度(TU)、悬浮颗粒物浓度(TSS)、硝酸盐(NO3-N)、色度(APHA Hazen)等参数。

全光谱传感器可靠输出测量值,高效实施过程监测,适用于下列应用场合:•饮用水•污水•地表水优势•针对过程条件优化传感器设计•提供三种不同的光程•钛材传感器可以在严苛工况中使用•蓝宝石窗口,长使用寿命•全光谱传感器自带数据处理功能:•信号传输几乎不受干扰因素的影响•响应时间短•不间断检测峰值负载,早期识别,无延迟•开箱即用:支持标准通信协议(Memosens 技术),传感器即插即用•采用压缩空气清洗,长维护周期•按照特定应用要求和用户需求执行传感器标定,实验室和现场标定均可行Products Solutions Services技术资料Memosens Wave CAS80E 全光谱传感器数字式全光谱水质分析传感器TI01522C/28/ZH/03.22-00715973202022-04-25Memosens Wave CAS80E 全光谱传感器2Endress+Hauser功能与系统设计测量原理全光谱传感器由以下部件组成:•电源•频闪光源高压发生器•氙气频闪光源•监测二极管•测量池•光谱计:紫外光(UV)/可见光(VIS),波长范围200 … 800 nm •微处理器1产品设计1光谱分析单元2透镜3监测二极管4光源5测量池光源发射光线,波束穿透透镜,射向介质。

测量池中注有待分析的样品。

进入光谱分析单元的波束经处理,转换成可测量的电信号。

双波束工作原理,补偿光源变化→ 1, 2。

全光谱传感器基于物质吸收特定波长的电磁辐射的原理工作,分析记录的光谱,测定测量参数。

2不同参数对应吸收光谱范围λ波长范围A 吸光度B 紫外光(UV)C 可见光(VIS)a 254 nm,SAC,SSK 1硝酸盐2水质指标:BODeq、CODeq、TOCeq、DOCeq 3色度、浊度、悬浮颗粒物浓度Memosens Wave CAS80E 全光谱传感器Endress+Hauser 3每种分子都有特定的吸收光谱。

BESⅢ TOF前端读出电子学系统原型设计和实验结果

BESⅢ TOF前端读出电子学系统原型设计和实验结果
3 TOF 读出电子学原型测试结果
前端读出电子学系统性能测试包括时间和幅度 两个方面, 时间测量关注的是其微分非线性、积分非
磁场下光电倍增管的增益降低, 须采用前置放大 器以保证传输过程的信噪比[1]. 由于前置放大器距离 TOF 读出电子学系统较远, 为保证时间信息不受损 失, 通过特制的高带宽 ( 7.5mm 外径 ) 18m 差分电缆把
2005 – 11 – 24 收稿, 2006 – 02 – 13 收修改稿
* 国家大科学工程北京正负电子对撞机升级项目和安徽高校“物理电子学”省级重点实验室资助 1) E-mail: liushb@
第 30 卷 第 8 期 2006 年 8 月
高能物理与核物理
HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR PHYSICS
Vol. 30, No. 8 Aug., 2006
BESⅢ TOF 前端读出电子学系统 原型设计和实验结果 *
郭建华 刘树彬1) 周世龙 刘小桦 安琪
(中国科学技术大学近代物理系快电子学实验室 合肥 230026)
经高低阈甄别后, 低阈输出送到 MC100EP196 做 延迟, 高阈输出用单稳电路展宽, 二者相符合. 符合后 信号的前沿即 TOF 电子学需要测量的时刻. 整个前端 电路的逻辑都选用快速的 ECLInPS 电路, 为高精度的 时间测量提供了保证.
2.3 幅度测量电路
为修正不同幅度的信号对时间甄别带来的影响 (time slewing correction), 需要测量脉冲幅度以离线 进行时幅修正. BESⅢ TOF 的幅度测量采用 VT 配 合TDC的方式: 先将输入信号的幅度线性地转换为时 间宽度, 再通过 TDC 测量出转换后输出脉冲的宽度, 从而得到输入信号的幅度.

常用元件识别实验报告

常用元件识别实验报告

一、实验目的1. 熟悉常用电子元件的外形、标识和基本特性。

2. 掌握使用万用表等工具对电子元件进行识别和检测的方法。

3. 培养动手能力和实验操作技能。

二、实验原理电子元件是构成电子设备的基础,常见的电子元件包括电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成电路等。

通过对这些元件的识别和检测,可以了解其性能参数,为电路设计和维修提供依据。

三、实验仪器与材料1. 万用表2. 电阻3. 电容4. 电感5. 二极管6. 三极管7. 集成电路8. 线路板9. 实验手册四、实验步骤1. 电阻识别(1)观察电阻的外形和颜色,判断其类型(碳膜电阻、金属膜电阻等)。

(2)使用万用表测量电阻的阻值,与标识上的数值进行对比,确认电阻的阻值。

(3)根据阻值和误差范围,判断电阻的好坏。

2. 电容识别(1)观察电容的外形和标识,判断其类型(陶瓷电容、电解电容等)。

(2)使用万用表测量电容的容量,与标识上的数值进行对比,确认电容的容量。

(3)根据容量和误差范围,判断电容的好坏。

3. 电感识别(1)观察电感的外形和标识,判断其类型(固定电感、可变电感等)。

(2)使用万用表测量电感的电感值,与标识上的数值进行对比,确认电感的电感值。

(3)根据电感值和误差范围,判断电感的好坏。

4. 二极管识别(1)观察二极管的外形和标识,判断其类型(整流二极管、稳压二极管等)。

(2)使用万用表测量二极管的正向压降和反向电阻,判断二极管的极性和好坏。

5. 三极管识别(1)观察三极管的外形和标识,判断其类型(NPN型、PNP型等)。

(2)使用万用表测量三极管的电流放大系数(β值),判断三极管的性能。

6. 集成电路识别(1)观察集成电路的外形和引脚排列,判断其类型和功能。

(2)使用示波器或逻辑分析仪观察集成电路的输出波形,判断其工作状态。

五、实验结果与分析1. 通过对各种电子元件的识别和检测,掌握了电子元件的基本特性和使用方法。

2. 学会了使用万用表等工具对电子元件进行测量,为电路设计和维修提供了技术支持。

BESⅢ触发系统与TOF读出电子学系统控制信号的远距离传输

BESⅢ触发系统与TOF读出电子学系统控制信号的远距离传输
实验人员 的安全 , 大部分实验仪器和控制系统 ( 包括 B Sm 主触发系统) E 设置在实验大厅 内 部 。T F读 出电子学系统位于 B P O E C存储环 南对撞点 的附近, 因而距离设置在试验大厅 的 主触发系统近 10 0m。为将 主触发系统 的控制
之间数据传输的可靠性往往因为恶劣实验条件 而下降, 这就严重威胁 了物理试验的成功实施 。
态信号的远距离同步传输问题的解决方案。该电路基于高速光纤传输, 采用现场可编程门阵列芯片和
专用芯 片 , 具备 自 动纠错和从错误 中 自 动恢复 的能力 , 计可靠 、 设 灵活 , 通过测试证明符合 北京谱 仪的需
求。
关键 词 : 可靠性 ; 光纤 ; 串并— 串变换 ,P A 并 FG
2 收集 T F各子系统板的 5 ) O 个状态信号,
并将之通过光纤驱动至主触发系统 ;
箱容纳 1 个 T F 4 O 前端读 出电子学插件 和对应 的后插板 、 时钟信号扇 出插件以及触发联 络信 号传输插件等。 触发联络信号传输插件独 占一个 V 9 ME U 槽位, 通过光纤接收触发系统发来 的 9 个控制 信号。控制信号经光 电转换和串并转换后转换
3 符合 T F 系统 V U 规 范, 持 ) O ME 9 支
、 EA 2 压 3 地址总线 、 1 数据总线接 口; D6
并串转换和电光转换后通过光纤发送至触发系
统。 2 1 信号 传输插 件设 计任 务与 结构 .
字信号传输 子系统——触发 联络信 号传输 插
件, 要求能够完成 B SH 主触发 系统与 T F E I 0
电子学系统之间控制、 状态信号精确安全 的传
输 。为保证极端恶劣条件下的稳定性 , 该传输

斯普锐SE3102N系列二维码识读引擎集成手册说明书

SE3102N Embedded 2D Barcode Scan Engine Intergration guideSE3102N 系列二维码识读引擎集成手册苏州斯普锐智能系统有限公司Email:*******************Tel: 400-850-8151目录目录Disclaimer免责声明 (3)Revision History版本记录 (4)Chapter 1 Introduction介绍 (5)1.1Product Overview 产品概述 (5)1.2Illumination 照明指示 (5)Chapter 2 Installation安装 (6)2.1General Requirements 一般要求 (6)2.1.1 ESD 静电保护 (6)2.1.2 Dust and Dirt 防尘防污 (6)2.1.3 Ambient Environment 环境 (6)2.1.4Thermal Considerations 散热考虑 (6)2.1.5 Installation Orientation安装朝向 (7)2.2Optics 光学相关 (7)2.2.1 Window Placement 窗口放置 (7)2.2.2Window Material and Color 窗口材质与颜色 (8)2.2.3Scratch Resistance and Coating 窗口防刮与涂层 (8)2.2.4Window Size窗口尺寸 (8)2.2.5Ambient Light 环境光 (10)2.2.6 Eye Safety 人眼安全 (10)2.2.7Mounting 装嵌 (10)Chapter 3 Electrical Specifications电气特性 (12)3.1Power Supply 电源要求 (12)3.2Ripple Noise纹波噪声 (12)3.3 DC Characteristics 直流特性 (12)3.3.1Operating Voltage 工作电压 (12)3.3.2Current 电流 (13)Chapter 4Interfaces接口 (14)4.1Host Interface Connector主机接口连接器 (15)4.2Flat Flexible Cable扁平柔性电缆 (15)4.3Communication Interfaces通讯接口 (16)4.4Control Interfaces 控制接口 (16)4.4.1 Trigger 触发 (16)4.4.2Beeper 蜂鸣器信号 (17)4.4.3 Decode LED 解码 LED信号 (18)4.4.4 SE3102N engine datasheet 引擎数据表 (19)Disclaimer免责声明2014 Suzhou SuperMax Smart System Co., Ltd. All rights reserved.苏州斯普锐智能系统有限公司对本声明拥有最终解释权。

恒玄bes3000参数

恒玄bes3000参数摘要:一、恒玄bes3000简介1.恒玄科技背景2.bes3000产品定位二、恒玄bes3000主要参数1.处理器2.内存3.存储4.显示器5.操作系统6.网络连接三、恒玄bes3000性能与应用1.性能特点2.应用场景3.与其他产品的对比四、恒玄bes3000的优缺点1.优点a.高性能b.稳定可靠c.易用性d.良好的扩展性2.缺点a.价格较高b.定制化程度有限正文:恒玄科技作为我国知名的电子产品制造商,一直致力于为客户提供高品质的产品。

恒玄bes3000作为一款面向高端市场的产品,具备了出色的性能和实用的功能。

恒玄bes3000在处理器方面,采用了业内领先的技术,具备高速运算能力,可满足复杂任务处理需求。

内存方面,恒玄bes3000配置了大容量的内存,确保系统运行流畅,避免因内存不足导致的卡顿现象。

存储方面,恒玄bes3000提供了多种存储容量选择,方便用户根据自身需求进行选择。

显示器方面,恒玄bes3000采用了一块高分辨率的屏幕,为用户提供清晰、细腻的视觉体验。

操作系统方面,恒玄bes3000搭载了最新的操作系统,具备稳定的性能和丰富的应用生态。

网络连接方面,恒玄bes3000支持高速网络,确保用户在线办公、娱乐等场景下享受流畅的网络体验。

恒玄bes3000适用于多种场景,如高端商务办公、图形图像处理、数据分析等。

相较于同类产品,恒玄bes3000具有更高的性能,能够更快地完成任务。

此外,恒玄bes3000还具备良好的扩展性,方便用户根据需求进行升级。

当然,恒玄bes3000也存在一些不足之处。

首先,其价格相对较高,可能不适合所有消费者的预算。

其次,恒玄bes3000的定制化程度有限,用户在购买时可能无法根据个人需求进行过多的定制。

总之,恒玄bes3000凭借其高性能、稳定可靠、易用性及良好的扩展性等优点,在高端电子产品市场中具有较高的竞争力。

电器电子再线检测系统

电子电器在线检测系统 (ECOS)
于波 2006-06-15
E&E Department CAN BUS Team 2015/11/26 Page1
使用ECOS检测系统的优点:
1、 ECOS检测的系统能够存储整车的VIN码,生产日期,电子 电器检测的数据; 2、生产的车辆以及销售的车辆出现的电子电器问题可以通过 ECOS系统追溯生产的批次,可以最小范围的进行返工,以 至达到最小的损失; 3、通过ECOS系统可以统计分类电子电器的质量问题,最终可 以解决所存在的问题; 4、在目前所生产的情况下没有设备能够存储整车电子电器的 数据,这对汽车召回将会带来不利因素; 5、能发现电子电器潜在的质量问题,及时能得到解决,以至 不会将有电子电器质量问题的车辆销售顾客的手里,保证 产品的质量要求。
E&E Department CAN BUS Team 2015/11/26 Page6
3、 主机工作站还包括一台激光打印机,一台标签打印 机,2台显示器(一台用于连接2台主机服务器,一台 用于参数设定计算机) 4、主机系统一般安装在一个独立的控制柜中,并配备 相关的附件以提供一个功能完整的系统。 服务器一般安装的是LINUX软件操作系统,使用的是 PRODIS软件 PRODIS办公软件管理所有的测试系统,并执行所有必 要的工作,以对所测试车型的电器/电子检测提供可 靠的测试和参数设定的数据。 PRODIS软件负责对全套ECOS检测系统的所有数据进行 管理
2015/11/26
Page22
操作流程:
• 操作工通过条形码解读器,或通过手动输入信息识别要检测的车 辆。之后,操作工连接好插头,夹铅和适配器开始测试循环。 • 由于条形码解读器的读取,模块检测系统能够辨别车辆的类型, 每辆车将要检测的内容和选择正确的程序,程序中相关的车辆参 数是在主机上准备的。 • 在启动检测程序之后,操作工将通过与检测系统显示屏上的对话 的引导进行检测过程,此系统能够完成ECOS检测,同时根据车 辆的特性还能同步进行ECU的测试。 • 检测完成之后,检测结果通过标签打印机被打印出来,检测结果 数据被传输到主机系统。此时,操作工从车辆卸下插头,系统准 备进行下一辆车的检测。 • 为了提供电压和电流值,该系统还可以配备一个校准工具,目的 是帮助操作者校准测量系统,一般定期进行校准。

Intel VTune性能分析器基础


红色的时间间隔说明有很多 的采样值
Southeast University
东 南 大 学
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多核结构与程序设计
使用采样器

实践1: 寻找热点
学习如何用 VTuneTM分析器识别热点
Southeast University
东 南 大 学
24
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Windows*操作系统 Red Hat Linux*操作系统 SuSE Linux操作系统
对于特定的操作系统版本,看版本注释
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东 南 大 学
5
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多核结构与程序设计
主/目标环境
VTune™
多核结构与程序设计
如何采样的

校准

设置“sample after”值为一个合理的采样数
每个逻辑 CPU每秒大约 1000采样值
需要运行两次 人工校准:
选择
Don’t Calibrate Sample After Value • 在 Configure Sampling 对话框中找 用缺省值或估计值开始 执行测试 在 Configure Sampling对话框的的Event页修改 sample after value 并重新测试 努力为每个逻辑CPU每秒获得大约1000个样本

什么是L2 cache读不命中的“sample after”值?
它依赖于 L2
cache不命中的频度! 设置为一个智能的猜测值!估计!
• 比 clockticks要多或者少? • 10次? 100次? 1000次?
Southeast University
东 南 大 学
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个前 端板 ( E , rn n ad 读 出 , 1 F C F o t dC r) E 每 6 个前端板组织成一个数据链 ( 如图 1 所示) 。每 个前 端 板 的数 据 通 过 级 联 电缆 串行 传送 至
F C , F C 转换成 I S E 0由 E 0 ND 信号 , 经过 3 米 O 的屏蔽双绞扁平 电缆传送到读出板[ ] 1 。数据
tn yF F 延迟 相应 的 时 间 之后 又 进 入一 个 e c I O)
基金项 目 : 本工作得 到北京 正 负电子 对撞 机重大 改
造项 目的支持 。 作者 简介 : 刘强 ( 9 1 ) 男 , 国科学 技 术大学 近 18 - , 中 代物理系物理 电子学专业博 士研究生
值 以命 令 形 式 发 送 到 前 端 板 , 由前 端 板 译 码后
地降低数据量 。数据头和触发号不需要经过压 缩 处 理 。 US 模 块 工 作 在 sae FF 模 B lv IO
式 [5, 制 逻辑 在 US - ]控 4 , B总 线空 闲 时 将 数 据 从 缓 冲 内取 出 , 到 P 送 C。
的 动作 。这包 括 通 过 3 O米 的长 电缆 对 前 端 板 的 F GA 进 行 配 置 E2, P l] 系统 复 位 , , 自检 / 作 工 模式 的选择 等 。在 实 际 工 作时 , 出 板 接 收触 读 发 系统 的触 发信 号 并分 发 到所有 前 端板 。在 自
1 前 端板
前端板 的结构如图 2所示 。R C信号经 P
过甄别后转换成数字信号 , F G 在 P A芯片 内展 宽至 lO s On 左右 , 以保证后续 电路 能够正确地 采样到该信号。由于触发信号在 R C信号之 . P
收稿 日期 :0 71 -5 2 0 -22
后约 6 4 s 能到达 , 且存 在最 大±2 0 s . 才 并 0n 的晃动, 所以数据经过流水线缓 冲器 ( r a T i IL g _
读出板在接 收前端板数据时 , 还需要接 收
按照命令要求设置 D C 实现甄别器阈值的改 A , 变。前 端 板 的 自 检 也 是 通 过 一 个 D C A
( 5 8 和 一组 模 拟开 关 ( D 0 6 实 现 的 。 TI C7 2 ) C 46)
P C通过 US B总线发 送下来 的命令 , 完成相应
35 8
取数窗 口, 触发信号 到达时总是 正确 的数据存 在取数窗 口内。通过触发信号选通的数据缓存 到一个 FF 中, IO 在数据线 空闲时 从 FF I O取
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出, 通过菊花链 送往读 出板 。菊花链是 由 F — P GA 内 的移 位 寄存 器在 不 同 的前 端 板 之 间 级 联
中图分类号 章 编号 : 0 5— 94 2 0 ) 20 5~3 2 80 3 (0 80 —3 80
B S1 Mu n鉴别器 使用 阻性板探 测器 E 1 1 o ( P )通过感应条上 的感应信号判 断粒子 的 R C, 击 中位置 。整个 Mu n鉴别器共有 9 5 个感 o 12
实现的。
图 3 读 出板结构
则在 数据前 加上对应 的前端板编号 , 将编号和
数据共 3 位一起存人数据缓冲。由于 R C的 2 P 事例 占有率很低 , 这种数 据压缩方式可 以极大
图 2 F C 结构 图 E
为了提高前端板 的适用性 和可靠 性 , 在前 端板上专门设计 了甄别器阈值设置模块 和前端 板的 自检模块 。甄别器的阈值设 置通过一个 8 位 D ( 72 ) 现 。系 统 将 甄 别 器 的 阈 AC TI 58 实 C
个低 噪声 和低 事 例 占有 率 的探测 器 , 每次 事 例
仅有很少 的通道被击中, 系统 的平均触发率也 只有 4 Hz k 左右 , 以数据量并不大 。为了降 所 低成本 和减小 电缆在探测器 内占用 的空间, 本
系统 采 用菊 花链 方式 , 1 个 电子 学通道 由一 每 6
图 1 数据链结构示意 图
复杂程度 和建 造成 本 。文章最后介绍 了系统 的 自检 方式 , 给 出 了该 系统在北 京高 能物理研 究所谱 仪 并 大厅 内的宇宙线测试结果 , 论证 了系统 的可靠 性 。
关 键 词 :E N , o , B F E, a o t y tm, P A B S I Mu n US , E Red u se F G S
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第2 卷 8
20 0 8年
第2 期
3 月
核 电子学 与 探 测技 术
Nu la l to i cerE e r nc c s& Deet n Teh oo y tci c n lg o
V0 8 No 2 L2 .
Mac 2 0 rh 08
BS o E Mu n鉴 别 器 前 端 电子 学 读 出 系统 S
刘 强 , 梁 吴, 陈一新 , 薛俊 东 , 虞孝麒 , 永钊 周
( 中国科学技术大学近 代物理 系 , 合肥 202) 3 0 6
摘要: 本文介绍 了 B SIMun 端电子 学读 出系 统 的结构 , 细说 明了依据 菊花链 方式 的前端 E ̄ o前 详 板 和基 于 U B的读出板的设计 和实现方法 。该系 统中较多地 采用 了 F G S P A技术 , 极大地降低 了系统 的
应条 , 对应 95 个 电子 学通 道 。感应 条 的感 应 12
在读 出板上转换成特定的格式后 , 通过 US B接 口送到 P C作进一步的处理 。
信号典型幅度为 70 0mV, 典型宽度为 5 n 。信 0s 号 的幅度和宽度都足够大, 不需要前置放 大处 理即可直 接进行数字化 。 B SI Mun鉴别器 的阻性板探测器是一 E I I o
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