解密光的轨迹:微通道板(MCP)单光子成像在空间探测中的应用
中科采象的微通道板(MCP)单光子成像电子学解决方案,通过集成MCP组件与高性能电子学系统,基于高精度的能量及时间获取技术,联合ASIC/Liroc前端芯片的协同处理能力,实现了光子事件的高精度能量提取、时间标记及空间定位。在空间探测的微观战场上,每个光子都是携带宇宙秘密的信使——其空间位置(x, y)和精确抵达时间(t),分别作为物体空间坐标和物理过程进程的关键特征参量,共同承载着揭示宇宙奥秘的
01 捕捉光的“指纹”:高精度光子特征探测
在空间探测的微观战场上,每个光子都是携带宇宙秘密的信使——其空间位置(x, y)和精确抵达时间(t),分别作为物体空间坐标和物理过程进程的关键特征参量,共同承载着揭示宇宙奥秘的关键信息。
当某科研团队试图同时锁定光子“何时来、何处落”,需要搭建MCP1单光子成像系统,面临诸多挑战:
-
位置精度瓶颈:需同步处理数十通道位置信号,通过重心法进行位置重建,飞库量级电荷测量精度至关重要;
-
定时精度获取:需实现电荷信号的快速成形及皮秒级精确定时;
-
时间同步难题:需实现位置采集通道及时间采集通道的时钟同源及时间同步。

02 破局之道:中科采象MCP单光子成像方案
中科采象的微通道板(MCP)单光子成像电子学解决方案,通过集成MCP组件与高性能电子学系统,基于高精度的能量及时间获取技术,联合ASIC/Liroc前端芯片的协同处理能力,实现了光子事件的高精度能量提取、时间标记及空间定位。

中科采象MCP单光子成像方案示意图
位置测量ADC方案
该方案基于ASIC芯片实现的FAM前置放大模块,性能核心优势可总结为以下两点:
-
超高密度通道集成:基于专用ASIC芯片,实现单片高密度多通道集成。通过精巧的模块化设计,将大量输入信号有效整合,最终通过少量高密度线缆输出,显著简化系统布线。
-
微弱电荷高速精密测量:波形数字化技术联合采用电荷-电压变换链核心技术,能够稳定检测极其微弱的电荷信号。同时可支持高频计数,可覆盖MCP探测器的主流应用场景的事例率范围。

图1 FAM实测成形波形(客户现场实测图)
时间测量TDC方案
该方案基于Liroc芯片的技术特性,时间测量转换模块TAM在激光雷达应用中具备以下两大核心优势:
-
高精度多通道采集:实现全通道同步测量架构,解决了高事件率场景下的同步性、效率与稳定性矛盾,为精密测量与实时控制提供技术支持。
-
宽量程皮秒级时间分辨率:实现超宽动态范围与皮秒级时间分辨率,满足高速瞬态信号的定时需求。

图2 TAM实测波形(客户现场实测图)
03 应用场景:拓展核领域边界
-
核物理基础研究:高能粒子探测、放射性衰变与核反应监测
-
核技术应用:核辐射监测与防护
-
核医学成像与治疗:医学影像诊断、放射治疗与药物研发
-
核能与核聚变:核反应堆监控、核聚变实验
-
特殊核环境监测:空间辐射探测、核废料处理与环境监测
注释:
1. 微通道板(MCP):可以被用于检测电子、离子、高能粒子、中子、紫外线、X射线等各种粒子和能量较高的电磁波。
火山引擎开发者社区是火山引擎打造的AI技术生态平台,聚焦Agent与大模型开发,提供豆包系列模型(图像/视频/视觉)、智能分析与会话工具,并配套评测集、动手实验室及行业案例库。社区通过技术沙龙、挑战赛等活动促进开发者成长,新用户可领50万Tokens权益,助力构建智能应用。
更多推荐
所有评论(0)