真空下高分辨高计数率位置灵敏3He管阵列读出电子学研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1932165
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    53.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3206.中国散裂中子源装置
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

China Spallation Neutron Source (CSNS), as a large research infrastructure, is of great significance for China to explore cutting-edge scientific issues and solve the key technologies of the industry. CSNS is planning to build seven user spectrometers, five of which will use large-area 3He tube array detectors. These spectrometers place high demands on 3He tube readout electronics in terms of position resolution, counting rate, and signal-to-noise ratio. In response to these technical challenges, this project proposes a readout electronics solution based on direct sampling and full digital processing of detector signals. Current preamplifier will be used to eliminate the charge equalization effect. Combined with digital charge integration and baseline recovery, position resolution and linearity will be improved. Improvement on the n/γ discrimination and pileup rejection are realized with pulse shape discrimination, which ensures the signal-to-noise ratio at high counting rate. Using low-power design techniques both in hardware and software to reduce power consumption of the electronics. Heat dissipation mechanism under vacuum will be systematically studied, laying an important foundation for the realization of electronics working under vacuum. The research results of this project will provide important guarantee for the construction of new spectrometers in CSNS. It can also be used in other domestic neutron scattering facilities and has broad application prospects.
中国散裂中子源(CSNS)作为国家重大科技基础设施,对探索前沿科学问题、攻克产业“卡脖子”核心技术具有重要意义。CSNS正在规划新建7台用户谱仪,其中有5台谱仪将采用大面积3He管阵列探测器,对3He管读出电子学在分辨率、计数率、信噪比等方面都提出了高要求。针对这些挑战,以前期的研究工作为基础,本项目提出基于探测器信号直接采样和全数字化处理的读出电子学方案。采用电流前放消除电荷平衡效应的影响,结合数字化电荷积分和基线恢复,提高位置分辨和线性度。结合脉冲波形甄别技术提高3He管的n/γ甄别比,实现堆积信号的判弃,保证系统在高计数率下的信噪比。软硬件结合充分采用低功耗设计技术,降低电子学系统功耗。研究真空下元器件的散热机制以及辅助散热措施,为进一步实现电子学在真空下工作打下重要基础。本项目的研究成果,将为CSNS后续谱仪的建设提供重要保障,也可以用于国内其他中子散射装置,具有广泛的应用前景。

结项摘要

中国散裂中子源(CSNS)作为国家重大科技基础设施,对探索前沿科学问题、攻克产业“卡脖子”核心技术具有重要意义。CSNS正在规划新建7台用户谱仪,其中有5台谱仪将采用大面积3He管阵列探测器,对3He管读出电子学在分辨率、计数率、信噪比、功耗等方面都提出了高要求。针对这些挑战,以前期的研究工作为基础,本项目提出基于探测器信号直接采样和数字化滤波的读出电子学方案。本项目建立了位置灵敏3He管探测器前端电子学模型,结合电路仿真软件研究了不同部件和参数对位置分辨的影响。设计了多通道低噪声探测器前端模拟滤波电路和低功耗数据采集系统,实现了波形采样、双端读出等功能。基于上述基础,开发了数字化高斯滤波和梯形滤波算法替代前端模拟滤波电路,以及脉冲触发、基线修正和堆积判弃等功能模块。在CSNS专用测试束线搭建实验平台,对探测器及电子学系统的噪声、幅度谱、计数率、分辨率等关键性能指标进行了具体评估。结果表明,对于8mm直径1m长的3He管(CSNS小角谱仪使用),位置分辨率约6-8mm,位置偏差小于1mm,显著优于现有电子学系统。对于25.4mm直径0.5m长的3He管(CSNS多物理谱仪使用),位置分辨率约8-10mm,位置偏差小于1mm。整个电子学系统计数率大于300KHz。基于数字滤波算法的系统,在最佳的滤波参数下,位置分辨率性能和基于模拟滤波的系统相当,但前端电路功耗降低70%。本项目所研制的电子学系统,目前已成功应用于CSNS多物理谱仪、微小角谱仪等谱仪以及小角谱仪升级,后续可用于其他采用位置灵敏3He管探测器的谱仪。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
PSD performance of EJ-276 and EJ-301 scintillator readout with SiPM array
使用 SiPM 阵列读取 EJ-276 和 EJ-301 闪烁体的 PSD 性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Fengzhao Shen;Yongyu Pan;Qibin Fu;Shaopeng Lin;Tuchen Huang;Wei Wang
  • 通讯作者:
    Wei Wang
A thermal neutron detection system based on boron-coated straw detector with prompt gamma coincidence
基于硼涂层秸秆探测器的瞬发伽马符合热中子探测系统
  • DOI:
    10.1088/1748-0221/17/09/p09021
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Instrumentation
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    Yongyu Pan;Fengzhao Shen;Qibin Fu;Tuchen Huang
  • 通讯作者:
    Tuchen Huang
Measurement of the Compressibility of Cell and Nucleus Based on Acoustofluidic Microdevice
基于声流控微器件的细胞和细胞核压缩性测量
  • DOI:
    10.3791/64225
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Visualized Experiments
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Qibin Fu;Yan Zhang;Tuchen Huang;Yang Liu
  • 通讯作者:
    Yang Liu
A Compact Dual Gamma Neutron Detector Based on NaI(Tl+Li) Scintillator Readout with SiPM
基于 NaI(Tl Li) 闪烁体读出和 SiPM 的紧凑型双伽马中子探测器
  • DOI:
    10.3390/cryst12081077
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Crystals
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Fengzhao Shen;Qibin Fu;Tuchen Huang;Wei Wang
  • 通讯作者:
    Wei Wang
Characterization of 1-inch CLYC scintillator coupled with 8x8 SiPM array
1 英寸 CLYC 闪烁体与 8x8 SiPM 阵列耦合的表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Tuchen Huang;Zhibo Zhang
  • 通讯作者:
    Zhibo Zhang

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基于涂硼稻草管和瞬发伽马符合的锦屏极低通量热中子探测技术研究
  • 批准号:
    11905304
  • 批准年份:
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  • 资助金额:
    27.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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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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