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Bildgebung mit DEPFET - Prof. Dr. Norbert Wermes - Universität Bonn

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Kapitel 4Messungen <strong>mit</strong> dem <strong>DEPFET</strong> PixelBioscopeIm folgenden Kapitel werden Messungen zu den Betriebseigenschaften des <strong>DEPFET</strong> PixelBioscopes beschrieben und diskutiert. Die <strong>DEPFET</strong>-Matrizen wurden, soweit nichtanders erwähnt, <strong>mit</strong> dem in Kapitel 3.4.1 beschriebenen Stromverstärkungschip CARLOS2.0. ausgelesen.Der erste Abschnitt des Kapitels befaßt sich <strong>mit</strong> der Eichung des Bioscope-Systems,d.h. <strong>mit</strong> dem Zusammenhang zwischen Eingangsstromsignal und gemessenen Werten. Imzweiten Teil des Kapitels wird auf die Variation der Transistorsättigungsströme in einer<strong>DEPFET</strong>-Matrix und auf die Reduktion dieser Variation <strong>mit</strong> CARLOS 2.0 eingegangen.Das Rauschen eines Systemes ist ausschlaggebend für seine Orts- und Energieauflösung.Aus diesem Grunde wurde das Rauschen des Bioscope Systems minimiert; auf die hierzuangewandten Verfahren und die Energieauflösung des Systemes wird in Kapitel 4.3eingegangen.Wie in Kapitel 3.2 beschrieben, ist für eine kleine Totzeit des Systemes ein zeilenweiserLöschmechanismus nötig. Auf die Untersuchung verschiedener Löschmechanismen wirddaher in Kapitel 4.4 eingegangen.Nach der Untersuchung des Einschaltvorgangs einer Matrixzeile in Kapitel 4.5 wird dasKapitel zum Schluß zusammengefaßt.Untersuchungen zur Ortsauflösung des Systemes und Messungen <strong>mit</strong> biologischen Probenwerden in den nachfolgenden Kapiteln separat behandelt.4.1 Eichung des <strong>DEPFET</strong> Pixel BioscopesZunächst wurde die Auslesekette beginnend <strong>mit</strong> dem Stromverstärkerchip CARLOS 2.0bis hin zum Analog-Digital-Wandler kalibriert. Um ein definiertes Eingangssignal zugewährleisten, wurde die <strong>DEPFET</strong>-Matrix abgeschaltet; durch Anlegen einer positiven60

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