1.一种微观粒子展示设备,其特征在于,包括:用于形成至少一个火花室腔体的展示设备壳体;按照预设叠放策略叠放的多个电极平板,所述多个电极平板均嵌入在所述至少一个火花室腔体中,且多个电极平板中任意相邻的两个电极平板极性相反,在探测到带电粒子从所述至少一个火花室腔体顶部入射时,施加预设电压至所述多个平板电极中的阳性平板电极;与所述多个电极平板相连的开关模块,以及与所述开关模块相连的供电模块;设置于至少一个火花室腔体的第一侧的第一塑料闪烁体探测器,以及与所述第一塑料闪烁体探测器相连的第一光电倍增管,以及与所述第一光电倍增管相连的第一甄别器,所述第一光电倍增管用于将所述带电粒子穿过所述第一塑料闪烁体探测器生成的第一光信号转化为第一电子学波形信号,所述第一甄别器在所述带电粒子在穿过所述第一塑料闪烁体探测器后在所述第一光电倍增管上形成的波形信号的电压幅度满足第一预设阈值,且在所述第一光电倍增管上形成的过域的宽度满足第二预设阈值时,输出第一电子学波形信号;设置于所述至少一个火花室腔体的第二侧的第二塑料闪烁体探测器,以及与所述第二塑料闪烁体探测器相连的第二光电倍增管,以及与所述第二光电倍增管相连的第二甄别器,所述第二光电倍增管用于将所述带电粒子穿过所述第二塑料闪烁体探测器生成的第二光信号转化为第二电子学波形信号,所述第二甄别器在所述带电粒子在穿过所述第二塑料闪烁体探测器后在所述第二光电倍增管上形成的波形信号的电压幅度满足第三预设阈值,且在所述第二光电倍增管上形成的过域的宽度满足第四预设阈值时,输出第二电子学信号;分别与所述第一甄别器和所述第二甄别器相连的符合模块,所述符合模块在同时接收到所述第一电子学波形信号发出的第一控制信号和所述第二电子学波形信号发出的第二控制信号时,控制所述开关模块闭合,以通过所述供电模块输出所述预设电压至所述多个平板电极中的阳性平板电极,并在所述第一控制信号和/或所述第二控制信号结束时,控制所述开关模块断开;通气组件,所述通气组件设置有至少一个进气口和至少一个出气口,所述至少一个进气口和所述至少一个出气口分别设置在任两个电极平板中间,所述通气组件通过所述至少一个进气口释放预设惰性气体至所述至少一个火花室腔体,并通过所述至少一个出气口排出所述至少一个火花室腔体的其他气体,以在所述至少一个火花室腔体填充满所述预设惰性气体,且探测到带电粒子从所述至少一个火花室腔体顶部入射时,基于所述预设电压至所述多个平板电极中的阳性平板电极施加的所述预设电压,在所述带电粒子电离所述至少一个火花室腔体内的气体粒子,在多个电极平板之间形成电阻极小的离子导带后,通过所述多个电极平板放电,展示带电粒子的运动轨迹;观察窗,用于观察所述带电粒子的运动轨迹。
2.根据权利要求1所述的微观粒子展示设备,其特征在于,还包括:用于嵌入微观粒子展示设备的不锈钢机柜;设置于所述不锈钢机柜底部的多个万向轮,所述多个万向轮控制所述微观粒子展示设备的移动。
3.根据权利要求2所述的微观粒子展示设备,其特征在于,还包括:第一限流电阻,所述第一限流电阻的一端与所述供电模块相连,所述第一限流电阻的另一端与所述开关模块的一端相连;与多个电极平板对应设置的多个第二限流电阻和多个电容,所述多个电容的一端均与所述开关模块的一端相连,所述多个电容的另一端分别与各自对应的电极平板的一端相连,所述多个电极平板的另一端均与所述开关模块的另一端相连,每个第二限流电阻与每个电极平板并联。
4.根据权利要求3所述的微观粒子展示设备,其特征在于,所述开关模块为固态高压开关。
5.根据权利要求4所述的微观粒子展示设备,其特征在于,所述符合模块采用多个预设型号的放大器和多个电阻连接得到,其中,每个预设型号的放大器的放大倍数为5倍;所述第一甄别器和所述第二甄别器均采用电压比较器。
6.根据权利要求5所述的微观粒子展示设备,其特征在于,还包括:气瓶,所述气瓶与所述通气组件相连,所述气瓶内设置有所述预设惰性气体,其中,所述预设惰性气体为氖气、氦气,或者含有氖气或者氦气的混合气体。
7.根据权利要求5所述的微观粒子展示设备,其特征在于,所述多个电极平板均为不锈钢板。
8.根据权利要求7所述的微观粒子展示设备,其特征在于,所述展示设备壳体为绝缘材料。
9.根据权利要求8所述的微观粒子展示设备,其特征在于,所述绝缘材料为亚克力板。
10.根据权利要求9所述的微观粒子展示设备,其特征在于,所述第一塑料闪烁体探测器和所述第二塑料闪烁体探测器的面积分别与所述至少一个火花室腔体对应侧的面积相等。