吳軍龍,劉成,劉成安,易發(fā)成,席發(fā)元 ( 西南科技大學(xué)核廢物與環(huán)境安全國防重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室,四川 綿陽621010)
核電子學(xué)前端系統(tǒng)研究一直是核電子學(xué)研究的熱點(diǎn),其前端系統(tǒng)的噪聲歷來作為該領(lǐng)域的研究重點(diǎn)。其研究方法基本上都是從器件的噪聲或者單元電路進(jìn)行研究,鮮有從整個(gè)系統(tǒng)的角度考慮的[1~3]。筆者從系統(tǒng)的觀點(diǎn)考慮,研究核電子學(xué)前端噪聲并給出整個(gè)系統(tǒng)模型。并從核電子學(xué)前端系統(tǒng)3部分(探測器(光電倍增管)、前置放大器和濾波成形電路)入手逐步建立整個(gè)系統(tǒng)的噪聲模型。
光電倍增管的噪聲機(jī)理研究較為復(fù)雜,Handbury、Ebenbart E H[4]等都進(jìn)行過深入的研究,并給出一系列成果。郭從良等從光子的噪聲、光陰極的噪聲、二次發(fā)射噪聲、倍增極串噪聲、管理的放射性引起的噪聲等,建立光電倍增管噪聲模型[4]。光電倍增管噪聲表達(dá)式為:
式中,Ipe為光陰極電流,A;q為一個(gè)單位電荷量,C;β為與光電倍增管增益有關(guān)的參數(shù);f為頻帶,Hz;INα為光電倍增管噪聲電流,A。
結(jié)合參考文獻(xiàn) [5~7],建立噪聲模型:
式中,Rb為探測器偏置電阻,Ω;Rf為前置放大器反饋電阻,Ω;vo為總的輸出電壓,V;T為溫度,℃;Ig為柵級漏電流,A;Acq為電荷靈敏前置放大器變換增益,V/MeV;Cf為電荷靈敏前置放大器反饋電容,F(xiàn);Cin為電荷靈敏前置放大器器輸入電容,F(xiàn);k為熱力學(xué)波爾茲曼常數(shù);gm為JFE跨導(dǎo),mS;γ為修正因子;Cgf為場效應(yīng)管柵極電容,F(xiàn);KF為工藝參數(shù)。對式(2)進(jìn)行積分:
根據(jù)實(shí)際情況,頻率不可能取負(fù),一定是(0,+∞)中感興趣的頻段,故不妨設(shè)其頻段的上界為f2,下界為f1,則式(1)可簡化為:
令Δf=f1-f2,式(4)可進(jìn)一步化簡為:
根據(jù)許茲瓦不等式有:
根據(jù)文獻(xiàn) [7~13],對RC-CR電路,時(shí)間常數(shù)CR=RC=τ,假設(shè)中間的放大器為理想運(yùn)算放大器,其接法為反相接法,放大倍數(shù)為:
圖1 前置放大器噪聲數(shù)值仿真圖
則濾波成形系統(tǒng)函數(shù)為:
取模:
根據(jù)信號與系統(tǒng)相關(guān)理論,系統(tǒng)總噪聲由根據(jù)式(12)給出:
結(jié)合式(7)、式(8)、式(11)得:
令ωτ=x則式(13)化為:
引入不等式(15):)
對式(14)進(jìn)行放縮,則式(14)可化為:
進(jìn)一步代入式(9),可化為:
令Δf=f2-f1,則式(17)可化為:
由式(15)f=(2ππ)-1∈(f1,f2)知,當(dāng)x=ωτ=2πfπ=1,So(ω)有最大值。此時(shí)式(18)表明核信號前端系統(tǒng)噪聲的上限為:supSo(ω),如圖2所示,對前端系統(tǒng)噪聲進(jìn)行數(shù)值分析。感興趣的部分為x、y面與曲面的交線,可以看出頻率高,整個(gè)系統(tǒng)的總噪聲越大,在f=(2ππ)-1∈(f1,f2)設(shè)計(jì)整個(gè)系統(tǒng)時(shí)需認(rèn)真考慮。同時(shí)必須指出該討論的局限性,認(rèn)為使用的運(yùn)放是理想運(yùn)算放大器,假設(shè)想其頻帶從DC到正無窮,實(shí)際情況直接對式(19)有所影響,進(jìn)而對式(18)有影響,但目前的工藝技術(shù)水平運(yùn)放的特征頻率可達(dá)幾十個(gè)GHz,故假設(shè)也是合理的。
圖2 前端系統(tǒng)噪聲數(shù)值仿真圖
從理論上分析計(jì)算解決核電子學(xué)前端系統(tǒng)最小噪聲問題,使得在設(shè)計(jì)前端系統(tǒng)有較好的設(shè)計(jì)參考目標(biāo)。分析計(jì)算表明,對前置放大器而言,整體噪聲最小值與其頻帶無關(guān),只與其參數(shù)有關(guān);前端系統(tǒng)的總噪聲有上界,與其信號頻帶寬度成正比,具體值如式(18)所示,是在理想運(yùn)放條件下給出的結(jié)果。
[1]王芝英 .核電子技術(shù)原理 [M].北京:原子能出版社,1989:88~91.
[2]Glenn F.Knoll.Radiation detection and measurement[M].New York:John Wile and Sons,Inc.1979:650~656.
[3]陳波 .低噪聲電荷靈敏前置放大器的噪聲分析 [J].核電子學(xué)與探測技術(shù),2008,28(3):612~614.
[4]郭從良 .光電倍增管的噪聲模型 [J].核電子學(xué)與探測技術(shù),2004,24(2):117~131.
[5]鄧智 .用于CZT探測器信號讀出的低噪聲電荷靈敏前放A250[J].核電子學(xué)與探測技術(shù),2007,27(6):1103~1105.
[6]蘇弘 .一種新型電荷靈敏前置放大器和成形峰保持混合電路 [J].核電子學(xué)與探測技術(shù),2007,27(6):568~571.
[7]鄧智 .低噪聲COMOS電荷靈敏前放的ASIC設(shè)計(jì) [J].核電子學(xué)與探測技術(shù),2005,25(6):678~681.
[8]LI Xiangyu.Particle detector readout integrated circuit of 01.8um technoloy with 164eequivalent noise charge [J].Nuclear Science and Techniques,2011(22):358~365.
[9]蘭州大學(xué) [EB/OL].http://www.lzu.edu.cn/,2011-07-20.
[10]哈爾濱工程大學(xué) [EB/OL].http://www.hrbeu.edu.cn/,2011-07-20.
[11]加州大學(xué)伯克利分校 [EB/OL].http://www.dhs.berkeley.edu/index.html,2011-07-20.
[12]橡樹嶺國家實(shí)驗(yàn) [EB/OL].http://www.ornl.gov/ornlhome,2011-07-20.
[13]密西根大學(xué) [EB/OL].http://www-ners.engin.umich.edu/lab/index.html.