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文檔簡介
1、粒子飛行時間測量是當(dāng)代高能物理實驗中不可或缺的實驗內(nèi)容之一,它能夠間接反映粒子的動量、質(zhì)量等信息,對于鑒別粒子種類從而確定其反應(yīng)類型、探究粒子物理本質(zhì)起著至關(guān)重要的作用。目前,高能物理實驗有反應(yīng)粒子能量高、探測器通道數(shù)多、數(shù)據(jù)率大等發(fā)展特點,對于時間測量的精度以及數(shù)據(jù)讀出能力提出了越來越高的要求。
高壓縮重子物質(zhì)(CBM)實驗是位于德國達(dá)姆施塔特FAIR加速器上的重離子固定靶實驗,其目的是利用高能核子對撞的方式來探索在超高重子
2、密度環(huán)境下的QCD相圖及潛在理論。飛行時間譜儀(TOF)系統(tǒng)是CBM實驗裝置的組成部分之一,用于鑒別帶電強(qiáng)子的類型。CBM-TOF由基于高分辨率MRPC探測器構(gòu)成的超級模塊組成,總通道數(shù)超過10萬,根據(jù)反應(yīng)率高低可大致分為內(nèi)、外墻區(qū)域,其單通道事例率最高分別為500kHz和300kHz。為滿足粒子分辨要求,TOF系統(tǒng)整體分辨精度為80ps,單通道時間測量分辨精度需好于25ps。
目前,CBM-TOF實驗的MRPC探測器仍處于研
3、制階段。為滿足該實驗外墻區(qū)域超級模塊探測器的質(zhì)量評估需求,本文利用FPGA技術(shù)開展高精度、高密度的時間測量方法研究。為實現(xiàn)高密度和高數(shù)據(jù)率環(huán)境下的數(shù)據(jù)讀出能力,本文研究設(shè)計了基于“三明治”結(jié)構(gòu)的TDC采集站模式,最多可兼容320通道的數(shù)據(jù)讀出,并采用自定義協(xié)議發(fā)送至后端讀出機(jī)箱。
本論文的內(nèi)容安排為:
第一章介紹CBM-TOF實驗背景,以及目前兩種主流的時間數(shù)字化技術(shù)—ASIC TDC和FPGA TDC;第二章介紹基
4、于“三明治”結(jié)構(gòu)的高密度時間數(shù)字化及數(shù)據(jù)讀出方案,該方案作為一種多層次數(shù)據(jù)讀出架構(gòu)的分布式讀出節(jié)點,能很好地滿足當(dāng)代高能物理實驗高精度、高密度的時間測量及其數(shù)據(jù)讀出需求;第三章具體介紹基于FPGA的時間數(shù)字化電路硬件設(shè)計與功能實現(xiàn),包括32通道的前沿定時、TOT測量、觸發(fā)匹配、高速數(shù)據(jù)收發(fā)等功能;第四章具體介紹基于“三明治”結(jié)構(gòu)的320通道前端讀出電子學(xué)設(shè)計與實現(xiàn),包括高精度時鐘分配、觸發(fā)信號分配、高速數(shù)據(jù)傳輸鏈路和自定義協(xié)議設(shè)計;第五
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