一种可同时实现不同种类离子清晰成像的装置及方法

    公开(公告)号:CN116223471A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310366526.0

    申请日:2023-04-07

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明公开了一种可同时实现不同种类离子清晰成像的装置,第一非球面透镜、第二非球面透镜和第一二向色镜依次设置,第二机械小孔板、第二窄带滤光片、第五非球面透镜和第六非球面透镜依次设置在第一二向色镜的反射光路上,调节第二折叠镜,荧光被反射至第二数码相机或者入射第二光电倍增管,第一机械小孔板、第一窄带滤光片、第三非球面透镜和第四非球面透镜依次设置在第一二向色镜的透射光路上,调节第一折叠镜,荧光被反射到第一数码相机或入射第一光电倍增管。本发明还公开了一种可同时实现不同种类离子清晰成像的方法。本发明集成在光面包板上,且只需要一个用于成像的真空窗口和一级主成像系统,更为集成、简洁,节约研发成本。

    一种无地面网络区适用的北斗水汽场实时重构方法及装置

    公开(公告)号:CN116068670B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310323323.3

    申请日:2023-03-30

    发明人: 张红星 袁运斌

    IPC分类号: G01W1/06 G01S19/14 H04W12/03

    摘要: 一种无地面网络区适用的北斗水汽场实时重构方法,包括:构建站星斜向大气水汽信息与观测射线方位角和高度角的函数关系模型并实时估计模型系数;将模型系数和气象站观测的常规气象要素进行编码,并通过北斗卫星短报文通讯技术传输至数据处理中心,数据处理中心利用各北斗基准站传输的模型系数,按照指定的方位角和高度角间隔恢复并加密计算监测区所有北斗基准站的斜向大气水汽观测信息;构建覆盖整个监测区的三维水汽层析函数模型,求解模型参数进而重构监测区的三维水汽场分布。本发明不仅解决了现有技术无法利用北斗实时重构边远无地面网络区三维水汽场的问题,而且提升了三维水汽场重构的精度。

    用于中性原子量子计算的寻址系统

    公开(公告)号:CN113128690B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202110358111.X

    申请日:2021-04-01

    IPC分类号: G06N10/20 G02B27/10

    摘要: 本发明公开了用于中性原子量子计算的寻址系统,属于中性原子量子计算领域。本系统包括多通道光导引器件和成像光路单元,多通道光导引器件包括多路光导引通道,寻址光束经光导引通道输出后经过成像光路单元聚焦于对应的原子量子比特。本发明提供的寻址系统,寻址通道相互独立,可优化参数多,扩展性好,而且对于原子基态寻址和里德堡激发寻址同时适用,简化了光路结构。

    一种气体磁共振成像层厚测定方法和装置

    公开(公告)号:CN112147705B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202011026455.2

    申请日:2020-09-25

    IPC分类号: G01V3/14 G01V3/38

    摘要: 本发明公开了一种气体磁共振成像层厚测定装置,包括组织等效模体,还包括厚测试模具,层厚测试模具包括进气导气软管、三通阀、模具本体、出气导气软管和单向阀。进气导气软管与模具本体的入气口连接,进气导气软管与三通阀其中一个端口连接,另外两个端口分别连接气体采样袋和装有氮气的注射器,出气导气软管与模具本体的出气口连接,单向阀设置在出气导气软管上。本发明还公开了一种气体磁共振成像层厚测定方法,本发明容易制作且成本低廉,操作流程简单。且图像信号强度良好,层厚测定系统误差小。

    基于冷离子团的离子温度计
    70.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116124323A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211609071.2

    申请日:2022-12-14

    IPC分类号: G01K11/3206

    摘要: 本发明公开了一种基于冷离子团的离子温度计,涉及温度测量技术领域,可用于超低温研究中环境温度的精密测量与监控。该温度计利用激光冷却的冷离子团作为温度传感器,冷离子团的运动温度与真空腔中气体温度耦合强,而温度平衡时真空腔内气体温度与环境温度一致。通过评估不同环境下,背景气体碰撞对离子团运动温度的增加,可评估背景气体的温度,从而获得被测环境温度。包括真空腔、相机、离子阱、金属靶、真空泵、光开关、冷却光、溅射光、光纤、电源及控制系统、超高真空电极馈通和超高真空光纤馈通;该温度计从微观的角度,从热交换的本质来对环境温度进行测量,具有更高的测温灵敏度和精度,可用于超低温环境的温度的高精度测量和监控。