【摘 要】
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硅光放大探测器(SiPM)相对于传统光电倍增管(PMT)具有很多显著的优点,如单光子响应、高光探测效率、对磁场不敏感、遇强光不老化、高增益和低偏置电压等。尤其是在强曝光下不
【基金项目】
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中国国家自然科学基金面上项目(11475190);中国科学院国际合作局对外合作重点项目(31231155001);中国科学院高能物理研究所谢家麟基金基金(542014IHEPZZBS302)的支持;中国科学院高能物理研究所粒子天体物理中心重点实验室的支持
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硅光放大探测器(SiPM)相对于传统光电倍增管(PMT)具有很多显著的优点,如单光子响应、高光探测效率、对磁场不敏感、遇强光不老化、高增益和低偏置电压等。尤其是在强曝光下不老化,使得采用SiPM技术的契伦科夫望远镜或荧光探测器的有效观测时间可以从采用PMT技术的10%增加到30%。大型高海拔宇宙线观测站(LHAASO)中广角切伦科夫望远镜阵列(WFCTA)瞄准的科学目标是超高能宇宙线能谱测量,分契伦科夫光观测模式和荧光观测模式,这就要求SiPM的性能能够满足信号强度从10pe到32000pe,信号宽度从6ns到3μs的要求。对相同有效面积的SiPM,25μm工艺的动态范围是50μm工艺的4倍。利用SiPM输出电荷数、实际电荷数和雪崩二极管的总数服从指数衰减关系来修正输出电荷数,可以有效增加SiPM的动态范围。同时本文还详细讨论了大电流输入下如何设计前置放大电路和宽光脉冲下如何选择合适的稳压电容。
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