一种基于契伦科夫效应的射线图像屏

    公开(公告)号:CN114496340B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202210072627.2

    申请日:2022-01-21

    Abstract: 本发明提供一种基于契伦科夫效应的射线图像屏,为能量卡阈的超快射线成像技术提供一种方案,该方案通过优化转换靶和光导阵列,解决基于契伦科夫效应成像的探测效率、和空间分辨相互兼顾的问题。本发明提供的基于契伦科夫效应的射线图像屏包括转换靶和光导阵列;转换靶设置在光导阵列的入光侧,且与光导阵列的距离在2mm以内;光导阵列具有高透明度和光导传像功能,主要由多个光导排列组成,光导采用高光学透明度的耐辐照光学材料制作,各光导之间涂黑加防串扰层;光导的芯径为0.5~1mm。

    一种基于光纤阵列的多通道脉冲光谱测量装置及方法

    公开(公告)号:CN104864961B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201510250238.4

    申请日:2015-05-15

    Abstract: 本发明涉及一种基于光纤阵列的多通道脉冲光谱测量装置及方法,包括脉冲光源、光谱仪、可调距大芯径紫外光纤阵列、紫外石英光纤束、光电倍增管和示波器;脉冲光源经光谱仪分光后产生空间分布脉冲谱线,调整可调距大芯径紫外光纤阵列的每一路光纤阵列的间距使得对准脉冲谱线位置后,经过紫外石英光纤束传输到光电倍增管进行光电转换,经信号电缆传输到示波器获得脉冲光谱。本发明解决了现有的光谱测量装置无法直接测量的技术问题,本发明通过设计可调距大芯径紫外光纤阵列,实现了同时测量脉冲光源的3条不同波长的谱线,与光谱仪同时使用,可实现光谱测量跨度80nm,光谱测量范围为320~400nm。

    外爆型平面薄膜负载装置

    公开(公告)号:CN104219862B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410461018.1

    申请日:2014-09-11

    Abstract: 本发明提供一种外爆型平面薄膜负载装置,整个负载装置包括平面金属薄膜、支撑结构及薄膜调节装置,其中,支撑结构包括阴极底座、阳极底座、阴极平台及导流柱,导流柱的一端通过阴极底座与加速器阴极电接触,阴极底座直接与加速器阴极连接,导流柱脚被底座扣在加速器阴极上,导流柱的另一端与阴极平台电接触,阳极底座位于阴极平台和阴极底座之间且与加速器阳极电接触,阳极底座和阴极平台相互平行且与导流柱垂直。本发明外爆型平面薄膜负载作为Z箍缩不稳定性研究实验中的一个关键部件,在于它可以研究负载平面受力与不稳定性发展方向相同时,不稳定性的发展情况。相关研究结果可以应用于分析MagLIF套筒靶在致稳磁场作用下不稳定性发展情况。

    一种基于光纤阵列的多通道脉冲光谱测量装置及方法

    公开(公告)号:CN104864961A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510250238.4

    申请日:2015-05-15

    Abstract: 本发明涉及一种基于光纤阵列的多通道脉冲光谱测量装置及方法,包括脉冲光源、光谱仪、可调距大芯径紫外光纤阵列、紫外石英光纤束、光电倍增管和示波器;脉冲光源经光谱仪分光后产生空间分布脉冲谱线,调整可调距大芯径紫外光纤阵列的每一路光纤阵列的间距使得对准脉冲谱线位置后,经过紫外石英光纤束传输到光电倍增管进行光电转换,经信号电缆传输到示波器获得脉冲光谱。本发明解决了现有的光谱测量装置无法直接测量的技术问题,本发明通过设计可调距大芯径紫外光纤阵列,实现了同时测量脉冲光源的3条不同波长的谱线,与光谱仪同时使用,可实现光谱测量跨度80nm,光谱测量范围为320~400nm。

    外爆型平面薄膜负载装置

    公开(公告)号:CN104219862A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410461018.1

    申请日:2014-09-11

    Abstract: 本发明提供一种外爆型平面薄膜负载装置,整个负载装置包括平面金属薄膜、支撑结构及薄膜调节装置,其中,支撑结构包括阴极底座、阳极底座、阴极平台及导流柱,导流柱的一端通过阴极底座与加速器阴极电接触,阴极底座直接与加速器阴极连接,导流柱脚被底座扣在加速器阴极上,导流柱的另一端与阴极平台电接触,阳极底座位于阴极平台和阴极底座之间且与加速器阳极电接触,阳极底座和阴极平台相互平行且与导流柱垂直。本发明外爆型平面薄膜负载作为Z箍缩不稳定性研究实验中的一个关键部件,在于它可以研究负载平面受力与不稳定性发展方向相同时,不稳定性的发展情况。相关研究结果可以应用于分析MagLIF套筒靶在致稳磁场作用下不稳定性发展情况。

    基于光纤束的脉冲辐射场时空分辨测量系统

    公开(公告)号:CN101876712B

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN200910254429.2

    申请日:2009-12-22

    Abstract: 本发明涉及基于光纤束的脉冲辐射场时空分辨测量系统,包括厚针孔(1)、闪烁体(2)、光学系统、光纤束阵列(5)、传输光缆(6)和光电探测器(7)。本发明解决了现有时空分辨测量方式灵敏度低及动态范围小的技术问题。提高了系统的灵敏度,可以实现不同强度信号输出,可达到分量程、提高系统动态范围的目的并且维护方便、加工方便、布置自由。

    一种像增强器孔栏时间的快速测量方法

    公开(公告)号:CN119779635A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411928888.5

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明涉及一种光学组件的参数检测方法,具体涉及一种像增强器孔栏时间的快速测量方法,目的是解决现有激光脉冲扫描法在检测大规模的像增强器孔栏时间τ时,存在耗时耗力的问题。本发明包括:1)获得X个像增强器中Y个的孔栏时间τ;2)获得Y个像增强器的S11‑f关系图;3)获得Y个S11‑f关系图中发射频率f均为Z时所对应的频域反射参数S11的值;4)获得τ‑S11关系图;5)获得剩余X‑Y个像增强器的S11‑f关系图;6)获得剩余X‑Y个S11‑f关系图中发射频率f均为Z时所对应的频域反射参数S11的值;7)利用τ‑S11关系图和X‑Y个S11的值,获得剩余的X‑Y个像增强器的孔栏时间τ。本发明具有节省测量时间、准确度高的有益效果。

    一种像增强器光学门控时间特性的测量方法及测量系统

    公开(公告)号:CN114567772B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202210168100.X

    申请日:2022-02-23

    Abstract: 本发明提供一种像增强器光学门控时间特性的测量方法及测量系统,主要解决现有像增强器门控时间测量方法存在测量过程比较繁琐、数据处理较为复杂以及无法获取较为全面准确的像增强器门控时间的问题。该系统和方法基于超短激光脉冲扫描方法,采用光电探测器替换后端CCD相机记录系统,利用激光器单次触发输出具有固定时间间隔的2个激光脉冲,用第1个光脉冲作为触发源,触发像增强器的门控快门脉冲电路,获得第2个激光脉冲在像增强器不同开门时刻的曝光图像积分信号,从而得到像增强器的光学门控时间特性,具有更高的同步触发时间精度。

    一种缩短门控型像增强器及其成像方法

    公开(公告)号:CN118197883A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410321472.0

    申请日:2024-03-20

    Abstract: 本发明涉及一种像增强器及其成像方法,为解决现有像增强器难以突破最短选通脉宽,应用场景受限的问题,而提供一种缩短门控型像增强器及其成像方法。本发明包括沿光路传播方向依次设置的输入窗、光电阴极、微通道板、荧光屏和输出窗;输入窗包括输入面和输出面,用于透过光信号;光电阴极镀设在输入窗的输出面上;微通道板包括输入面和输出面,其上设有多个通孔,且其输入面和输出面均镀设有导电金属薄膜,其中输入面上还镀设有电子过滤膜;光电阴极与微通道板的输入面之间设置有可选通的电压U。本发明在微通道板的输入面上镀设有电子过滤膜,可以大量过滤低能量的光电子,同时大量透过高能量的光电子。

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