Abstract:
본 발명은 기존의 "전자빔의 발산도는 작다"라는 가정하의 사각형 형태의 전자 휨 경로 자석을 통한 전자빔의 에너지 측정의 정밀도 보다 매우 증가된 정밀도로 전자빔의 에너지를 측정할 수 있고, 발산도의 정도에 따라서 손쉽게 10MeV 이하 단위까지 정확하게 에너지를 측정할 수 있는 삼각형 모양의 전자 휨 경로 자석을 이용한 전자빔 분광계에 관한 것이다. 이 기술을 이용하여, 넓은 에너지대를 갖는 전자빔에서 원하는 에너지대의 전자빔만을 선택적으로 사용 할 수 있는 기술로 응용할 수 있다. 전자빔, 전자 경로, 삼각형 모양 휨 자석, 경사면 기울기, 발산도, 경사도
Abstract:
본 발명에 의한 극초단 레이저 펄스를 측정하기 위한 크로스 코릴레이터 및 그 방법이 개시된다. 본 발명에 따른 크로스 코릴레이터는 입사된 레이저 빔을 제1 레이저 빔과 제2 레이저 빔으로 분할하고, 분할된 상기 제1 레이저 빔과 상기 제2 레이저 빔을 각각 제1 및 제2 진행 경로로 진행시켜 제3 레이저 빔을 생성하는 빔 분할기; 및 생성된 상기 제3 레이저 빔이 입사되면, 이로부터 2광자 흡수효과를 이용하여 상기 레이저 빔의 펄스폭과 위상을 검출하는 광 검출기를 포함한다. 이를 통해, 본 발명은 장비를 소형화할 수 있고, 장비의 단가를 낮출 수 있으며, 레이저 개발에 기여할 수 있다. 극초단, 펨토초, 레이저 펄스, 빔 분할기, 크로스 코릴레이터, cross correlator
Abstract:
PURPOSE: An electron beam spectrometer using an focus type electron path bending magnet according to an electron beam energy distribution is provided to selectively use an electron beam of an energy band by focusing and separating electrons on a specific point from the electron beam according to the energy band. CONSTITUTION: An electronic beam is inputted between two triangular magnets(2). An electronic beam spectrometer forms a focus path according to energy. A first photosensitive film(3) measures the divergence of the electron beam inputted before using two triangular magnets. A second photosensitive film(4) measures the corresponding position of the electron beam focused on a specific point according to the energy by passing through two triangular magnets.
Abstract:
A carbon nanotube based brachytherapy device is provided, which enables to treat a patient by inserting the miniature x-ray source of the carbon nanotube base into the desired part of the patient. A carbon nanotube based brachytherapy device comprises: a carbon nanotube based miniature x-ray source(100) which is positioned to be adjacent to the affected part of a patient and generates and provides the X-rays to the affected part of the patient; a power supply unit(1) for supplying the operating voltage to the carbon nanotube based miniature x-ray source; a cooling unit(6) for cooling the heat generated by the carbon nanotube base miniature x-ray source; and a controller(15) for controlling the x-ray source, the power supply unit, and the cooling unit and measuring the radiation amount necessary for the treatment of the patient on a real time basis.
Abstract:
A phase-contrasted X-ray diagnosis system using carbon nano tube micro-focusing is provided to increase spatial resolution by reducing focus of an X-ray, by using an X-ray tube based on a carbon nano tube of a concave cathode structure, instead of a filament of X-ray. A triode X-ray tube(101) comprises a carbon nano tube cathode part(105) of a concave structure having a focus of several tens of micrometers, and a gate part inducing electron emission, and an anode part(106) generating X-rays by collision of electrons. An X-ray detector(111) is installed on a propagation path of the X-ray generated from the anode part of the X-ray tube vertically to the propagation direction of the X-ray to be separated from the X-ray tube, and detects the X-ray passing through a sample.
Abstract:
본 발명은 밀도감소전이를 이용하여, 배경 플라즈마 전자를 플라즈마 항적장(航跡場;wake field)에 포획하여 가속시키는 방법에 관한 것이다. 본 발명에서는, 강한 레이저 펄스나 짧은 전자빔 펄스를 급격한 밀도감소전이를 가지는 저밀도 플라즈마를 통과시킴으로써 가속용 전자의 외부적 주입 없이 배경의 플라즈마 전자를 자체 포획하여 가속시키며, 여기에서 밀도전이의 스케일의 길이는 플라즈마 항적파의 파장보다 훨씬 짧다. 밀도감소전이의 특성은 횡방향의 세기 계단을 가지는 레이저 펄스를 수직으로 인가함으로써 생성시킨다. 플라즈마 항적파가 밀도전이점을 통과할 때, 그 파장은 갑자기 증가하여 몇몇의 배경 플라즈마 전자들이 항적파의 가속 위상에 주입되고 강력한 플라즈마 항적파에 포획되어 가속된다.
Abstract:
An apparatus for generating soft X-ray is provided to prevent an environmental contamination and simplify the configuration of the apparatus by using, as a hybrid target, one or more nano powders dispersed in a liquid solvent, gas, liquefied gas or the like. An apparatus comprises a hybrid target, a plasma energy supply system, and an X-ray generating unit. The hybrid target contains one or more nano powders dispersed in a liquid solvent, gas or a liquefied gas. The plasma energy supply system generates high output laser or pulse discharge. The X-ray generating unit generates a high temperature plasma by focusing the energy supplied from the plasma energy supply system to the hybrid target, and generates X-ray by the transition of high value ions in the plasma.