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公开(公告)号:CN119247434A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411445778.3
申请日:2024-10-16
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明属于激光诱导荧光收集技术领域,具体公开了一种双光子激光诱导荧光收集系统,包括激光器、光电倍增管、折射镜和共聚焦透镜,所述折射镜的一端面为聚焦面,所述折射镜的另一端面为转折面,所述折射镜上开设有贯穿聚焦面和转折面的中心通孔,所述中心通孔水平设置;所述激光器发射的激光依次通过所述中心通孔和共聚焦透镜,并通过共聚焦透镜聚焦后产生荧光,产生的荧光由所述共聚焦透镜接收,并通过所述折射镜的聚焦面和折射面后,由光电倍增管接收。本发明能够实现双光子激光诱导荧光系统的小型化。
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公开(公告)号:CN118984209A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411049566.3
申请日:2024-08-01
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: H04L7/00 , H04B10/079 , H04B10/2537 , G21B1/25
Abstract: 本发明公开了用于汤姆逊散射的多纳秒脉冲序列延时整合方法及系统,涉及信号处理技术领域,其技术方案要点是:将同一时刻的N个、脉宽为M纳秒的模拟信号,按照一定的顺序,将它们排列、整合为一个脉宽大于N×M纳秒的数字信号,以便于后续的数据处理和分析,同时简化了系统硬件,本发明提高了信号处理的效率和准确性,同时降低系统的复杂性和成本,这将有助于实现更加快速和准确的数据处理,从而提高汤姆逊散射诊断系统在聚变领域中的应用效果。
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公开(公告)号:CN115426758B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202211055079.9
申请日:2022-08-31
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: H05H1/00
Abstract: 本申请属于受控核聚变等离子体湍流测量技术领域,具体涉及一种等离子体湍流雷诺协强的无扰测量装置及方法,利用微波注入等离子体中,不会对等离子体进行扰动。该装置,包括:多道微波源、传输单元、解调单元和计算单元;多道微波源发射至少两道载波至传输单元和解调单元;传输单元将至少两道载波发射至被测等离子体得到对应的至少两道信息波;接收至少两道信息波发送至解调单元;解调单元根据至少两道载波解调至少两道信息波中的被测等离子体的自身信息得到对应的至少两组正交信号传输至计算单元;计算单元根据至少两组正交信号求得径向速度信息和极向速度信息,根据得到的径向速度信息以及极向速度信息计算出雷诺协强。
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公开(公告)号:CN113917396B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202010651222.5
申请日:2020-07-08
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明属于反射系统,具体涉及基于滤波锁相环分配技术的多维空间相关反射系统。它包括多个反射计,每个反射计的微波放大器集中与功率分配器连接,每个反射计的参考分配器集中与功率合成器连接,每个反射计的第一IQ混频器集中与第一接收分配器连接,每个反射计第二IQ混频器集中与第二接收分配器连接,功率分配器依次与移相器、微波耦合器、微波隔离器和发射天线连接,微波耦合器的另一个输入端与功率合成器连接,第一接收分配器依次与第一接收放大器、第一微波滤波器和第一接收天线连接,第二接收分配器依次与第二接收放大器、第二微波滤波器和第二接收天线连接。本发明的显著效果是:成本低、输出稳定性高,频率可调、易于通道扩容。
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公开(公告)号:CN117647679A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311624413.2
申请日:2023-11-30
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明公开了用于测量聚变装置中静电和电磁湍流的微波准光学系统,涉及微观湍流检测技术领域,该系统包括:第一微波透镜、第二微波透镜、第三微波透镜和微波反射镜,其中:第一微波透镜和第二微波透镜相对设置,在第一微波透镜和第二微波透镜之间设置有金属线栅;第三微波透镜位于第一微波透镜和第二微波透镜之间,微波反射镜位于第三微波透镜的下方;还包括发射天线、第一接收天线和第二接收天线,发射天线和第一接收天线位于第一微波透镜背离金属线栅的一侧,并与第一微波透镜相对设置,第二接收天线位于微波反射镜背离第三微波透镜的一侧,相较于现有技术,本系统具有结构紧凑、成本低、容易维护、灵活度高等特点。
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公开(公告)号:CN113851230B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202010595055.7
申请日:2020-06-28
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明公开了一种超声分子束加料强束流聚束装置。所述的聚束装置采用同心环预送气结构,提高背景真空度,使得超声分子束在注入时,受到背景气体作用,从而降低真空中的扩散角,提高聚束性能。包括同心环预送气阀门,延时器,真空段,分子束脉冲控制器,分子束送气阀门以及分子泵。通过流体力学方式对其进行发散角压缩,达到聚束的作用,同时不剥离超声分子束本身的束流粒子,使其保持在具有大量粒子数的强束流状态。该装置通过合理控制延时时间和背景气体扩散量,能够达到良好的聚束效果,同时通过合理控制延时时间,能够在超声分子束束流注入后,分子泵抽离背景气体,保持加料系统真空度。
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公开(公告)号:CN116202957A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211099321.2
申请日:2022-09-07
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明属于透明介质测量技术领域,特别涉及一种测量混合透明介质的快扫多色纹影系统及其测量方法,包括:快扫多色波源、狭缝、半反半透镜、纹影镜、刀口、真彩高速相机、混合气体源、混合气体测量系统和控制电脑;其中快扫多色波源的出光侧依次设有狭缝、半反半透镜和纹影镜,真彩高速相机设于半反半透镜正下方,刀口设于半反半透镜和真彩高速相机之间;纹影镜和半反半透镜为测试区域,混合气体测量系统设于该区域,所述控制电脑分别与快扫多色光源和真彩告诉相机连接,所述混合气体源与混合气体测量系统的一端连接。本发明能够区分不同气体组分束流性质的系统,能够满足如受控核聚变以及燃烧学等混合气体注入下,不同成分的束流性质测量。
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公开(公告)号:CN115426758A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211055079.9
申请日:2022-08-31
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: H05H1/00
Abstract: 本申请属于受控核聚变等离子体湍流测量技术领域,具体涉及一种等离子体湍流雷诺协强的无扰测量装置及方法,利用微波注入等离子体中,不会对等离子体进行扰动。该装置,包括:多道微波源、传输单元、解调单元和计算单元;多道微波源发射至少两道载波至传输单元和解调单元;传输单元将至少两道载波发射至被测等离子体得到对应的至少两道信息波;接收至少两道信息波发送至解调单元;解调单元根据至少两道载波解调至少两道信息波中的被测等离子体的自身信息得到对应的至少两组正交信号传输至计算单元;计算单元根据至少两组正交信号求得径向速度信息和极向速度信息,根据得到的径向速度信息以及极向速度信息计算出雷诺协强。
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公开(公告)号:CN111987995A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201910441106.8
申请日:2019-05-24
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: H03D7/16
Abstract: 本发明属于电子通讯领域,具体为一种基于混频调制反馈环的梳状信号源。包括本振信号源、第一隔离器、第一定向耦合器、第一混频器、中频信号源、第一微波放大器、第二定向耦合器、第二隔离器、输出天线和第二微波放大器;本装置能同时产生具有多个点频的梳状频率阵列信号,在双边带混频的基础上增加了一个放大器组成的环回路,通过环回路的谐振,使混频器产生非线性效应,使多个频率的功率最终达到基本一致,产生一系列频率阵列信号,因此频率数量较多、输出功率的平坦度高。该回路使用器件较少,因此成本低。
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公开(公告)号:CN111273276A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201811478553.2
申请日:2018-12-05
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明属于核聚变等离子体微波诊断领域,具体为基于自激振荡微波源的多道微波多普勒反射计包括三个多工器、其中两路多工器之间的一组微波放大器和一组微波功分器,以及第二多工器和第三多工器之间的一组微波正交混频器、一组低通滤波器和一组视频放大器;由微波放大器组、微波功分器组、多工器组和定向耦合器等组成的环回路自激振荡同时产生多个微波频率,经微波隔离器后,从发射天线的输出端向等离子体发射微波信号,接收天线输入端接收从等离子体反射的微波信号,接收天线的输出端依次与微波隔离器、多工器和微波正交解调器连接。本装置成本低、频率稳定度和功率平坦度高、维护简单,研制周期短等优点。
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