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公开(公告)号:CN111781797B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202010686487.9
申请日:2020-07-16
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种多通道弯晶成像系统及其装调方法,成像系统包括弯晶组件、模拟定位物点、通道底板、底座、碎片防护组件和像面指示激光,弯晶组件对称装载于通道底板上,模拟定位物点通过滑块从通道底座后端延伸至理想物点位置,碎片防护组件设有滤片窗口,多路像面指示激光指示理想像面,首先装调模拟定位物点位于一精密转台中心轴线上,通过X射线成像实验,控制弯晶组件工作表面向轴线倾斜特定角度和距离,使得各通道成像分辨率最高,弯晶响应能点符合设计要求,且像点准确分布于分幅相机微带上,最后固化弯晶组件,用激光指示像面。与现有技术相比,本发明具有可靠性好、结构简单、装调精度高等优点。
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公开(公告)号:CN111768880B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202010586169.5
申请日:2020-06-24
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种用于等离子体X射线诊断的碎片防护装置,包括防护材料及防护支撑组件(3)、外部固定组件和碎片收集装置(4),防护材料包括耐高温塑料件(3.2)、工程塑料件(3.5)和金属滤片(3.7),防护支撑组件包括用于耐高温塑料件(3.2)的第一支撑件(3.1)和第一压板(3.3)、用于工程塑料件(3.5)和金属滤片(3.7)的第二支撑件(3.6)、用于金属滤片(3.7)的第二压板(3.11)以及防护插拔件(3.4),外部固定组件包括包裹防护支撑组件的保护外壳(2)、设于保护外壳(2)前端的鼻锥(1)和后端的转接件(5),碎片收集装置(4)嵌套在保护外壳(2)的底部。与现有技术相比,本发明具有安全系数与诊断准确性较高、便于重复实验等优点。
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公开(公告)号:CN105676254B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201410663836.X
申请日:2014-11-19
Applicant: 同济大学
IPC: G01T1/00
Abstract: 本发明涉及一种嵌套式X射线天文望远镜系统在线精密装配方法,将陶瓷垫片与物镜的背面贴合,在望远镜系统的聚焦像面处放置X射线CCD图像传感器,打开X射线光源,观察CCD图像传感器上的聚焦斑大小和强度,通过调节压电陶瓷来对物镜的位置与面形进行精密控制,在线实时观测CCD图像传感器上的聚焦斑大小和强度变化,当光斑最小且强度最大时,此时物镜位置最佳,通过环氧树脂使物镜之间固化完成一层物镜的装配,然后由内而外,装配每一层的望远镜物镜。与现有技术相比,本发明以X射线CCD图像传感器检测系统焦斑大小和强度,使用压电陶瓷调节望远镜物镜的位置与面形,减小了传统气压方式造成的物镜面形误差,以此提高望远镜系统的光学性能。
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公开(公告)号:CN108508049A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810129080.9
申请日:2018-02-08
Applicant: 同济大学
IPC: G01N23/203 , G01V5/00
Abstract: 本发明涉及一种基于X射线背散射的移动式轿车底盘安检装置,用于对移动式轿车底盘进行安检,包括飞点扫描模块、数控模块、无线传输模块及远程终端,所述飞点扫描模块基于X射线背散射成像技术,对汽车底盘金属部件后藏匿的毒品等违禁品均能实现有效检测,所述数控模块用于对探测器采样率、细光束扫描速度、飞点扫描模块整体平移扫描速度进行综合控制,并对所采集的数据进行图像重构;所述无线传输模块用于将数控模块的控制信号与数据信号传输至远程终端;所述远程终端用于供操作人员设置数控模块各项控制参数,并实时显示扫描图像。与现有技术相比,本发明是一种可移动的安检装置,可根据实际需求灵活应用于边境缉毒前线。
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公开(公告)号:CN108169790A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711203254.3
申请日:2017-11-27
Applicant: 同济大学
IPC: G01T7/00
Abstract: 本发明涉及一种掠入射X射线显微镜的强度标定方法,该方法包括以下步骤:安装系统中各实验部件并进行实验部件调整使系统达到最优分辨率;移动针孔光阑,测量各个视场位置的出射光谱;将X射线显微镜从光路中移出,在孔径光阑后方测量各个视场下系统的入射光谱;利用测得的出射光谱和入射光谱对能量分辨范围内的光子进行计数,计算各个视场的物镜反射率;利用物镜反射率计算系统响应效率;根据显微镜的系统响应效率、滤片的透过率以及相机的量子效率,计算得到内爆靶丸的源强。与现有技术相比,本发明具有考虑视场一致性、完善了对光学系统能谱响应效率的标定、本发明更适用于实验室进行等优点。
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公开(公告)号:CN105679392A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610031258.7
申请日:2016-01-18
Applicant: 同济大学
IPC: G21K1/06
Abstract: 本发明涉及一种X射线Schmidt物镜,包括彼此分离且正交的第一物镜组、第二物镜组及第三物镜组,第二物镜组位于第一物镜组与第三物镜组之间;第一物镜组与第三物镜组内的镜片均横向设置,同时镜片数相同,且对应镜片共面;第二物镜组内的镜片纵向设置,第一物镜组与第三物镜组内的镜片长度相等,均为第二物镜组内镜片长度的一半;第一物镜组的镜片前后端分别均匀的分布在以O1O1′为轴的两个圆柱面上;第二物镜组的镜片前后端分别均匀的分布在以O2O2′为轴的两个圆柱面上;轴O1O1′与轴O2O2′相互正交。与现有技术相比,本发明通过将一组镜片组分离,形成三物镜的结构,克服了传统Schmidt物镜子午、弧矢方向成像分辨率存在差异的问题,能有效改善成像质量。
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公开(公告)号:CN105676254A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410663836.X
申请日:2014-11-19
Applicant: 同济大学
IPC: G01T1/00
Abstract: 本发明涉及一种嵌套式X射线天文望远镜系统在线精密装配方法,将陶瓷垫片与物镜的背面贴合,在望远镜系统的聚焦像面处放置X射线CCD图像传感器,打开X射线光源,观察CCD图像传感器上的聚焦斑大小和强度,通过调节压电陶瓷来对物镜的位置与面形进行精密控制,在线实时观测CCD图像传感器上的聚焦斑大小和强度变化,当光斑最小且强度最大时,此时物镜位置最佳,通过环氧树脂使物镜之间固化完成一层物镜的装配,然后由内而外,装配每一层的望远镜物镜。与现有技术相比,本发明以X射线CCD图像传感器检测系统焦斑大小和强度,使用压电陶瓷调节望远镜物镜的位置与面形,减小了传统气压方式造成的物镜面形误差,以此提高望远镜系统的光学性能。
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公开(公告)号:CN103234987B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310134067.X
申请日:2013-04-17
Applicant: 同济大学
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明涉及一种时间分辨的多色单能X射线成像谱仪,该谱仪包括子午方向上的一块球面物镜和弧矢方向上依次排列的n块球面物镜,n为大于1的整数;n个通道均基于Kirkpatrick-Baez(KB)结构成像,物点发出的X射线经过子午方向上的球面物镜反射后形成一维成像,随后再经过弧矢方向上依次排列的n块球面物镜反射后在像面上形成n个通道的两维成像。与现有技术相比,本发明的多色单能X射线成像谱仪较现有的MMI和弯晶成像技术具有更高的空间分辨率,较现有的MMI和GMXI具有更高的集光效率,因此适合进行X射线产额较少的自发光成像诊断,特别是在较高能段区域或能量较低的kJ级强激光装置上。
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公开(公告)号:CN102903413B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201210424894.8
申请日:2012-10-30
Applicant: 同济大学
IPC: G21K7/00
Abstract: 本发明涉及一种在小尺寸背光下工作的四通道KB显微成像系统,该系统包括在子午方向上依次排列的两块KB物镜和在弧矢方向上依次排列的两块KB物镜;物点发出的X射线经过子午方向上的两块KB物镜分别反射后形成两个通道的一维成像,随后两个通道的一维成像再经过弧矢方向上的两块KB物镜分别反射后形成四个通道的两维成像。与现有技术相比,本发明提出的四通道KB系统的四块KB物镜采用依次排列的方式,在空间上没有相互干扰,也就降低了装调难度,显著降低了四通道KB系统对背光X射线尺寸的要求,相应的提高了单位面积上的背光X射线强度,拓展了四通道KB系统在ICF物理实验中的应用范围,适合在我国目前强激光装置上使用。
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公开(公告)号:CN102722020B
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201110079258.1
申请日:2011-03-30
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种等离子体诊断用显微镜调焦装置及其应用,该装置包括L型支架、一维调节平移台、U型支架、波纹管、向心关节轴承、指向调节器,U型支架、一维调节平移台、L型支架依次连接,主筒的一端与CCD探测器连接,另一端依次穿过指向调节器、U型支架、向心关节轴承、波纹管、L型支架后与物镜连接;该应用为,将调焦装置安装在靶腔法兰上,并调节靶的姿态和激光发生器,使激光的聚焦点对准靶;调节指向调节器使物镜指向靶,并调整物镜到靶的距离;将靶腔抽成真空状态并进行打靶实验。与现有技术相比,本发明可以在靶腔外面调节处于真空状态的靶腔内部物镜的轴向平移和指向,且调焦精度高、效率快,还能保护CCD探测器像元。
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