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基于光电倍增管的光子计数仪设计.doc

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基于光电倍增管的光子计数仪设计.doc

上传人:mh900965 2018/3/5 文件大小:375 KB

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基于光电倍增管的光子计数仪设计.doc

文档介绍

文档介绍:基于光电倍增管的
光子计数仪设计


班级:********
学号:********
姓名:小白

课题:基于光电倍增管的光子计数仪设计
摘要:
光电倍增管是光子计数系统很早就采用的一种典型的单光子探测器。首先依据光阴极材料与被测辐射之间的光谱匹配。选择信噪比高的光阴极材料作为光电倍增管的光阴极,然后再确定其它特性参数,可以选择一款最适合测量需要的光电倍增管。
关键词: 光谱匹配信噪比光电倍增管光子计数
长期以来,人们大多采用光度计作为主要检测仪器,其原理是通过光电转换器件将光信号转换为电信号,再加以放大。其主要特点是结构简单、性能稳定;但灵敏度低、线性范围窄。随着现代量子物理学的发展以及人们对光的微观特性认识的逐步深入,出现了一种被称为单光子计数器的新型光电器件。这种光子计数仪的灵敏度及线性范围均已超过常规检测技术能达到的水平。它能在检测不到任何光线存在, 即所谓“全黑环境”中正常工作, 最主要的是该方法具有无辐射,无须对废液后续处理的投入。
光电倍增管的结构
光电倍增管是一种真空器件。它由光电发射阴极( 光阴极) 和聚焦电极、电子倍增极及电子收集极( 阳极) 等组成。典型的光电倍增管按入射光接收方式可分为端窗式和侧窗式两种类型。图 1 所示为端窗型光电倍增管的剖面结构图。其主要工作过程如下:当光照射到光阴极时,光阴极向真空中激发出光电子。这些光电子按聚焦极电场进入倍增系统,并通过进一步的二次发射得到的倍增放大。然后把放大后的电子用阳极收集作为信号输出。因为采用了二次发射倍增系统,所以光电倍增管在探测紫外、可见和近红外区的辐射能量的光电探测器中,具有极高的灵敏度和极低的噪声。另外,光电倍增管还具有响应快速、成本低、阴极面积大等优点。
8 2 C 5 4的基本功能
I n t e r s i l ~司的定时/计数器8 2 C5 4是 8 2 5 3的改进型,操作方式及引脚与8 2 5 3完全相同。它的改进主要反映在8 2 C 5 4 的计数频率更高,可高达1 2 MHz 。片内包含3 个独立的1 6 位计数通道, 每个计数通道有6 种工作方式, 可由程序设置和改变,所有的输入/输出电平信号都与TTL兼容。
光子计数仪的设计
1总体方案设计
基于仪器整体安装及可维护性的考虑,仪器采用整体形式,包括对仪器的控制、键盘操作及显示、仪器的传动部分及光子检测部分。采用9 6 微孔板作为测量载体;为增强测量的定位准确度和运行的平稳性,光电检测系统以固定方式检测样品,送样机构可按要求进行 Y方向及x方向顺序运动。采用可视性强的液晶显示器,可显示仪器当前所处状态及每孔测量结果。定义2 0 种可选择的测量时间,可对微孔板的任意行数定义测量;数据输出采用外接打印机,原始数据可在主机独立测量完毕后由打印机输出。计算机控制测量可完全替代单机测量的功能,同时可在Wi n d o ws 的操作软件包下进行样品区、标准区、阴阳性孔位定义、测量及数据处理。
采用日产光电倍增管作为光子检测装置的核心部分。传动系统采用齿杠齿轮传动与同步带、齿轮传动相结合的形式, 送样器( 孔板托盘) 、光电检测装置在开机后及测量完毕均定位在初始位置;送样器及光电检测装置的传动系统采取互相垂直的独立运动机构。计数仪采用 MGL ( S)2 4 0 6 4带背