应用于X射线探测的大面积科学级CMOS探测器的关键性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11703050
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1903.空间天文和高能天体物理技术和方法
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Future space X-ray missions require larger effective area, higher flux capability, lower power consumption. The widely applied Charge Coupled Device (CCD) can hardly fulfill all these requirements due to its charge transfer mechanism, which may cause low frame rate, charge transfer inefficiency (CTE) and low integration readout. In recent years, The CMOS detector is being developed and has been widely applied commercially. With fast readout, low power consumption, anti-radiation, high integration and low cost characteristics, scientific CMOS sensor is expected to replace the CCD and to be applied in the future astronomical observation project. This project is proposed to study the characteristics of a domestic large scientific backside illuminated CMOS detector. The scientific performance and reliability of the CMOS detector as an X-ray detector will be evaluated in details. This CMOS detector can also be applied in other scientific research and industrial fields. This research is of great significance to promote the development of domestic CMOS detectors.
未来的X射线观测卫星对于焦平面探测器有效面积、观测流强、功耗的需求越来越高。目前广泛使用的CCD探测器由于其电荷转移工作原理导致的读出速度、电荷转移效率、集成度低等问题,已经无法满足下一代空间望远镜的需求。近几年发展起来的科学级CMOS探测器技术,由于具有快读出、低功耗、抗辐照、集成度高和低成本等特性,有望代替CCD应用于未来空间探测项目中。本项目率先对国产大面积科学级CMOS探测器应用于X射线探测的物理特性进行研究,全面评估其作为X射线探测器的科学性能和可靠性,为大面积科学级CMOS探测器应用于未来X射线天文观测项目奠定技术基础,同时该类型探测器还可应用于其他科学以及工业领域,推动国产化CMOS探测器的发展具有重要意义。

结项摘要

未来的X射线观测卫星对于焦平面探测器有效面积、位置精度和观测流强的需求越来越高,而目前在轨的通用探测器技术CCD在某些方面已经无法满足下一代空间望远镜的需求。近几年发展起来的科学级CMOS探测器技术,由于具有快读出、低功耗、集成度高和低成本等特性,有望代替CCD应用于一些未来空间探测项目中。本项目对应用于X射线探测的科学级背照式CMOS的科学性能进行研究,系统地研究了其读出噪声、暗电流、能谱响应和能量分辨率等科学性能表现。该研究项目中的CMOS面积为6cmx6cm,是目前世界上首款4kx4k的大面积科学级CMOS,其性能达到世界领先水平。该研究结果证明了大面积科学级背照式CMOS应用于X射线天文观测的可行性,为X射线天文项目奠定技术基础。CMOS探测器已被选作爱因斯坦探针卫星焦平面探测器,且有望应用于下一代X射线科学观测卫星THESEUS中。同时,该技术还可以作为束流标定探测器和工业成像探测器,应用于其他科学和工业领域中。.本项目按照原目标顺利完成,并发表文章2篇,其中1篇SCI,1篇EI。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Characterization of a BSI sCMOS for soft X-ray imaging spectroscopy
用于软 X 射线成像光谱的 BSI sCMOS 表征
  • DOI:
    10.1088/1748-0221/14/02/p02025
  • 发表时间:
    2019-02
  • 期刊:
    Journal of Instrumentation
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    Wang W X;Ling Z X;Zhang C;Jia Z Q;Wang X Y;Wu Q;Yuan W M;Zhang S N
  • 通讯作者:
    Zhang S N

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其他文献

X射线全天监视器 XASM 载荷及其科学性能模拟简介
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    贾振卿
身体不活動下におけるBCAA摂取が骨格筋量およびミトコンドリア量に与える影響
缺乏运动期间支链氨基酸摄入量对骨骼肌质量和线粒体质量的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    松永裕;高橋謙也;竹村藍;王文昕;八田秀雄
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  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    松永 裕;高橋謙也;竹村 藍;王文昕;八田秀雄;小倉晃布
  • 通讯作者:
    小倉晃布
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    臨床スポーツ医学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    松永 裕;高橋謙也;竹村 藍;王文昕;八田秀雄;小倉晃布;室伏由佳
  • 通讯作者:
    室伏由佳

其他文献

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王文昕的其他基金

空间超高速微粒对X射线望远镜焦平面CMOS探测器损伤的地面实验研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
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    55 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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