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oe1(光电查) - 科学论文

5 条数据
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  • 现代高能物理实验中的闪烁探测器及其在未来实验中的应用前景

    摘要: 基于有机塑料闪烁体(OPS)的闪烁探测器(SD)是高能物理实验中的基础探测器之一。本文介绍了OPS条带和瓦片的生产技术、其光学与物理特性,以及基于波长位移(WLS)光纤耦合多像素真空/硅光电倍增管的光收集方案。该探测器功能多样:作为量能器、触发器、径迹探测器、飞行时间测量系统及反符合系统的应用实例均被展示。文中还讨论了SD在众多高能物理实验中的应用,包括寻找夸克、新粒子及希格斯玻色子(D0、ATLAS、CMS)、研究夸克-胶子等离子体(ALICE)、观测CP破坏(LHCb、KLOE)、中微子振荡(MINOS、OPERA)及宇宙线粒子探测(AMS-02)。凭借高细分能力、WLS光纤光收集及多像素硅光电倍增管读出等优势,SD对未来高能物理实验具有重要应用前景。

    关键词: 纤维、能量、量热法、闪烁探测器

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • [IEEE 2019年第21届透明光网络国际会议(ICTON) - 法国昂热(2019.7.9-2019.7.13)] 2019年第21届透明光网络国际会议(ICTON) - 亚纳秒泵浦下全正常色散微结构光纤中的偏振调制不稳定性

    摘要: CMS铅钨酸盐(PbWO4)电磁量能器(ECAL)已成功实现其首要目标:2012年希格斯玻色子的发现。然而,寿命研究表明,由于高亮度LHC(HL-LHC)产生的辐射损伤,部分PbWO4 ECAL将无法维持所需性能。探测器的前向区域将受到最严重的辐射损伤,因此需要更换ECAL端盖(EE)。本文提出了一种基于闪烁体的EE替换方案——Shashlik EE。该方案采用采样量能器结构,通过钨吸收板与闪烁体板(LYSO或CeF3)交替层叠,并利用石英管和波长偏移(WLS)毛细管与闪烁体板光学耦合以实现光输出。Shashlik EE保持了优异的能量分辨率,相比现有PbWO4 EE,其抗辐射能力至少提升五倍,模块尺寸缩小为四分之一,从而横向粒度提高四倍,有利于堆积抑制和粒子识别。辐照测试与束流测试结果证实了Shashlik EE的高性能表现。

    关键词: 光子探测器、量热法、固体闪烁探测器

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • [2019年IEEE第46届光伏专家会议(PVSC) - 美国伊利诺伊州芝加哥(2019.6.16-2019.6.21)] 2019年IEEE第46届光伏专家会议(PVSC) - 使用不同太阳模拟器和参考器件校准多结太阳能电池的测量不确定性

    摘要: CMS铅钨酸盐(PbWO4)电磁量能器(ECAL)已成功实现其首要目标:2012年发现希格斯玻色子。但寿命研究表明,由于高亮度LHC(HL-LHC)产生的辐射损伤,部分PbWO4 ECAL将无法维持所需性能。探测器前向区域受辐射损伤影响最为严重,ECAL端盖(EE)需要更换。本文提出采用基于闪烁体的Shashlik EE作为替换方案。该Shashlik EE属于采样量能器,其钨吸收板与闪烁体板(LYSO或CeF3)交替层叠,并通过石英光纤与波长偏移(WLS)毛细管光学耦合至闪烁体板实现光输出。该方案不仅保持优异的能量分辨率,相比现有PbWO4 EE具有至少五倍的辐射硬度提升,且??槌叽缢跣∷谋?,从而横向粒度提高四倍,有利于堆积抑制和粒子鉴别。辐照测试与束流测试结果已证实Shashlik EE的高性能表现。

    关键词: 量热法、固体闪烁探测器、光子探测器

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 激光加热下皮肤胶原纤维框架的转化

    摘要: 本研究的目的是比较红外激光辐射与传统加热方式使皮肤胶原框架发生的变化,并揭示中等强度红外激光照射下皮肤基质修饰的特异性特征。实验将兔皮标本置于量热炉和1.68微米光纤拉曼激光器中分别加热至50°C、55°C、60°C和65°C,通过差示扫描量热法测定降解胶原大分子的比例,采用标准光学显微镜、相差显微镜、偏振光显微镜及扫描电子显微镜技术观察胶原框架结构变化。结果显示激光加热导致的胶原变性和皮肤基质非晶化温度比量热炉加热低10°C。红外激光处理会使皮肤胶原框架发生特异性低温(45°C-50°C)转变,且部分胶原大分子保持完整,该转变表现为胶原束分裂及纤维走向扭曲。传统加热导致的胶原大分子变性呈阈值性进程,其预变性阶段的形态学变化不明显。

    关键词: 量热法、胶原蛋白转化、皮肤、激光加热

    更新于2025-09-11 14:15:04

  • 聚偏氟乙烯共聚物在羰基液体中的溶解性与氢键作用:实验与分子模拟

    摘要: 通过微量热法和量子化学模拟研究了氟聚合物与羰基溶剂间的氢键形成。通常有机分子中的氟原子会抑制其与溶剂的分子相互作用能力,但当氟聚合物溶解于羰基溶剂时则不然。在各类有机溶剂中,含羰基液体溶解偏氟乙烯共聚物时表现出极大的放热效应——这是电子给体-受体复合物体系的典型特征。研究测定了P(VDF-co-HFP)和P(VDF-co-CTFE)在乙酸乙酯中全浓度范围的混合焓,并评估了Flory-Huggins参数(值为-1.31),表明溶剂与偏氟乙烯单体单元间存在极强相互作用。通过量子化学半经验方法(AM1、PM3、PM5)及密度泛函理论(B88-PW91、B88-LYP、D-VWN)对丙酮/乙酸乙酯与偏氟乙烯四聚体形成的复合物进行建模,发现该复合物由其组分生成的反应焓约为-18 kJ/mol。复合物的结合位点是由羰基与偏氟乙烯主链亚甲基氢形成的氢键(构成大环结构)以及氟原子与甲基氢形成的较弱氢键共同组成。分子轨道分析显示结合中心存在显著的电子离域现象。

    关键词: 量热法、氢键、计算机建模、偏氟乙烯共聚物的溶解性

    更新于2025-09-10 09:29:36