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微通道波导栅型复合探测信号提取方法与验证

刘德兴 母一宁 曹喆 樊海波 郝国印

刘德兴, 母一宁, 曹喆, 樊海波, 郝国印. 微通道波导栅型复合探测信号提取方法与验证[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(10): 1016002-1016002(9). doi: 10.3788/IRLA201948.1016002
引用本文: 刘德兴, 母一宁, 曹喆, 樊海波, 郝国印. 微通道波导栅型复合探测信号提取方法与验证[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(10): 1016002-1016002(9). doi: 10.3788/IRLA201948.1016002
Liu Dexing, Mu Yining, Cao Zhe, Fan Haibo, Hao Guoyin. Extraction method and experiment validation for signal of complex detection based on microchannel waveguide gate[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(10): 1016002-1016002(9). doi: 10.3788/IRLA201948.1016002
Citation: Liu Dexing, Mu Yining, Cao Zhe, Fan Haibo, Hao Guoyin. Extraction method and experiment validation for signal of complex detection based on microchannel waveguide gate[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(10): 1016002-1016002(9). doi: 10.3788/IRLA201948.1016002

微通道波导栅型复合探测信号提取方法与验证

doi: 10.3788/IRLA201948.1016002
基金项目: 

国家自然科学基金青年科学基金(51602028);吉林省科技发展计划重点科技攻关项目(20150204049GX,20150204083GX);吉林省科技发展计划青年科研基金(20160520114JH);吉林省科技发展计划中青年科技创新领军人才及团队项目(20180519019JH);吉林省教育厅“十三五”科学技术研究规划重点项目(JJKH20170602KJ);2018年吉林省发改委产业创新专项资金(2018C040-3);2018年中科院天文光学技术重点实验室开放课题(CAS-KLAOT-KF201803)

详细信息
    作者简介:

    刘德兴(1991-),男,硕士生,主要从事光电子器件与系统、专用集成电路设计方面的研究。Email:dexing6119@163.com

  • 中图分类号: TN06;TN29

Extraction method and experiment validation for signal of complex detection based on microchannel waveguide gate

  • 摘要: 为改善波导栅型薄膜复合探测器件位敏阳极读出光电信号质量,降低栅型薄膜引起的电子束多径展宽对阳极探测信号的影响,研究了微通道板波导栅型复合探测信号在阳极的直接耦合提取方法。根据低能电子束在多元介质中的散射模型,利用蒙特卡洛统计方法对入射到栅型薄膜中的低能电子束轨迹进行模拟,并分析均匀分布和高斯分布下波导栅极引入噪声和透射电子束径向偏移对阳极信号提取精度的影响。对透射过栅型薄膜到达阳极的微弱光电脉冲信号的前置放大和串联压控多级级联放大模式,给出适用于加性高斯分布噪声叠加下基于Sallen-Key拓扑结构的四阶切比雪夫低通滤波和峰值保持电路的专用提取方案,减小波导栅型薄膜对信号信噪比和频响特性的影响。搭建专用波导栅型复合探测位敏信号读出平台,结合系统并行单点接地的连接模式和楔条形阳极位敏电荷直接耦合提取方式,验证器件阳极信号提取方法,获得2 s脉宽,200 kHz频率的准高斯脉冲提取信号。
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出版历程
  • 收稿日期:  2019-05-11
  • 修回日期:  2019-06-21
  • 刊出日期:  2019-10-25

微通道波导栅型复合探测信号提取方法与验证

doi: 10.3788/IRLA201948.1016002
    作者简介:

    刘德兴(1991-),男,硕士生,主要从事光电子器件与系统、专用集成电路设计方面的研究。Email:dexing6119@163.com

基金项目:

国家自然科学基金青年科学基金(51602028);吉林省科技发展计划重点科技攻关项目(20150204049GX,20150204083GX);吉林省科技发展计划青年科研基金(20160520114JH);吉林省科技发展计划中青年科技创新领军人才及团队项目(20180519019JH);吉林省教育厅“十三五”科学技术研究规划重点项目(JJKH20170602KJ);2018年吉林省发改委产业创新专项资金(2018C040-3);2018年中科院天文光学技术重点实验室开放课题(CAS-KLAOT-KF201803)

  • 中图分类号: TN06;TN29

摘要: 为改善波导栅型薄膜复合探测器件位敏阳极读出光电信号质量,降低栅型薄膜引起的电子束多径展宽对阳极探测信号的影响,研究了微通道板波导栅型复合探测信号在阳极的直接耦合提取方法。根据低能电子束在多元介质中的散射模型,利用蒙特卡洛统计方法对入射到栅型薄膜中的低能电子束轨迹进行模拟,并分析均匀分布和高斯分布下波导栅极引入噪声和透射电子束径向偏移对阳极信号提取精度的影响。对透射过栅型薄膜到达阳极的微弱光电脉冲信号的前置放大和串联压控多级级联放大模式,给出适用于加性高斯分布噪声叠加下基于Sallen-Key拓扑结构的四阶切比雪夫低通滤波和峰值保持电路的专用提取方案,减小波导栅型薄膜对信号信噪比和频响特性的影响。搭建专用波导栅型复合探测位敏信号读出平台,结合系统并行单点接地的连接模式和楔条形阳极位敏电荷直接耦合提取方式,验证器件阳极信号提取方法,获得2 s脉宽,200 kHz频率的准高斯脉冲提取信号。

English Abstract

参考文献 (20)

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